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In den verfahrenstechnisch orientierten Ingenieurswissenschaften wird in naher Zukunft ein Paradigmen-Shift in Richtung "Molekulare Sichtweise" stattfinden. Ziel der Arbeitsgruppe ist daher die Entwicklung von innovativen molekularen Simulationstechniken einschließlich der Anwendung auf biophysikalische und verfahrenstechnische Probleme. Als Kern-Fragestellungen werden bearbeitet:
1. Proteine: Verständnis des Solvenseinflusses auf die Thermodynamik der Proteinentfaltung, die Proteinaggregation und die Wechselwirkung von Proteinen mit Grenzflächen.
2. Coarse Graining:Modellierung des Phasenverhaltens komplexer Polymerlösungen durch systematisches coarse-graining der Wechselwirkungen.
3. Zeolithmembranen:Modellierung und Vorhersage der Gas-Separationseigenschaften Zeolith-basierter keramischer Membranmaterialien.
Leitung: Dr.rer.nat. Dietmar Paschek
Veröffentlichungen
D. Paschek, S. Gnanakaran, A.E. García: Simulations of the pressure and
temperature unfolding of an alpha-helical peptide, Proc. Natl. Acad.
Sci. USA 102, 6765-6770 (2005).
R. Ludwig, D. Paschek: Wasser: Anomalien und Rätsel, Chemie in
unserer Zeit 39, 164-175 (2005).
D. Paschek, A.E. García: Reversible temperature and pressure
denaturation of a protein fragment: A replica exchange molecular
dynamics simulation study, Phys. Rev. Lett., 93, 238105 (2004).
D. Paschek: Heat capacity effects associated with the hydrophobic
hydration and interaction of simple solutes: A detailed structural and
energetical analysis based on molecular dynamics simulations, J. Chem.
Phys. 120, 10605-10617 (2004).
D. Paschek, R. Krishna: Kinetic Monte Carlo Simulations of Transport
Diffusivities of Binary Mixtures in Zeolites, Phys. Chem. Chem. Phys. 3, 3185-3191 (2001).
R. Krishna, D. Paschek: Separation of Hydrocarbon Mixtures using
Zeolite Membranes: A modelling approach combining molecular simulations
with the Maxwell-Stefan theory, Separation and Purification Technology
21, 111-136 (2000).
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