Lehrstuhl für Systemverfahrenstechnik Otto-von-Guericke Universität Magdeburg German Englisch

Mitarbeiter

Dr. Andreas Voigt

Oberassistent
Adresse: Lehrstuhl für Systemverfahrenstechnik
Institut für Verfahrenstechnik
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Postfach 4120
39016 Magdeburg
A. Voigt
Besucheradresse: Carnot-Gebäude 25
Raum 313
Telefon: +49 (0)391 67-51435
Fax: +49 (0)391 67-11245
E-Mail: Andreas.Voigt@OvGU.de
Web: Personal Web

Lehre

Im Wintersemester:

  • Prozessoptimierung
  • Simulationstechnik
Im Sommersemester:
  • Molekulares Modellieren
  • Disperse Systeme in der Verfahrenstechnik

Projekte in Magdeburg

seit 2011/06 Partikelbildung in Emulsionen
Mit einem Industriepartner
Emulsionen, Tropfen, Tenside, Partikel
seit 2009/03 Molekulares Modellieren der Kristallbildung in Flüssigkeiten
Gemeinsam mit Prof. Heiko Briesen, TU München.
Monte-Carlo-Simulationen, Molekulardynamik, Anisotropes Kristallflächenwachstum
seit 2008/09 Magnetische Nanopartikel aus Emulsionen
Gemeinsam mit Prof. Pavel Raschman, Technical University Kosice, Slovakia.
Mikroemulsionen; Eisenoxide + Co, Ni, Mg, Mn; Magnetische Flüssigkeiten
seit 2007/08 Partikelbildung in turbulenten Strömungen
Gemeinsam mit Prof. Lutz Tobiska, Uni Magdeburg, Prof. Wolfgang Hackbusch, MPI MIS Leipzig, Prof. Achim Kienle, Uni Magdeburg, und Dr. Herrmann, GCT/S, BASF AG, Ludwigshafen.
Kopplung Kristall-Populationen+Strömung, Kristall-Morphologie, Bruch und Agglomeration
seit 2007/01 Nichtlineare Dynamik der Bariumsulfat-Kristallbildung
Gemeinsam mit Dr. Wolfram Heineken und Prof. Dietrich Flockerzi, MPI Magdeburg
Stabilitätsanalyse nichtlinearer mehrdimensionaler Populationen, Bariumsulfatkristalle, Kontinuierliche Partikelfällung
seit 2006/04 Monte-Carlo-Simulationen zur Virusdynamik
Gemeinsam mit Dr. Yuri Sidorenko, MPI Magdeburg
Mehrdimensionale Populationsbilanzen, Nichtgleichgewichts-Monte-Carlo Simulationen, Parameterschätzung
seit 2005/08 Zustandschätzung für die Partikelerzeugung
Gemeinsam mit Dr. Michael Mangold, MPI Magdeburg
Online Prozess-Kontrolle, Lünberger-Beobachter, Kalman-Filter, Monte-Carlo Simulationen
seit 2004/03 Dynamik granularer Systeme
Mit Prof. Stannarius, Universität Magdeburg
Mischen, Entmischen, Separieren
seit 2003/11 Nanopartikelfällung in Mikromulsionen
Bariumsulfat, Calciumcarbonat, Mikroemulsion
seit 2003/11 Monte-Carlo Modellierung der Partikelfällung
Stochastische Systeme, Diskrete Modellierung

Lebenslauf

seit 2005/9 Oberassistent am Institut für Verfahrenstechnik
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Germany
Molekulares Modellieren für die Verfahrenstechnik
2003/11 - 2005/8 Mitarbeiter der Forschungsgruppe Physikalisch-chemische Prozesstechnik
Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme Magdeburg, Germany
Molekulares Modellieren, Template-gestützte Synthese von Nanopartikeln
2003/9 - 2003/10 Assistent am Institut für Experimentelle Physik
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Germany
Dynamik komplexer Systeme, Granulare Materialien
2000/12 - 2003/8 PostDoc am Center for Simulational Physics
University of Georgia, Athens, USA
Physikalische Simulationen, Korrelierte Elektronensysteme, Monte-Carlo Methoden
1992/9 - 2000/11 Forschungsassistent am Institut for Theoretische Physik
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Germany
Magnetische Ordnung in frustrierten Quantenspinsystemen
1991/9 - 1992/8 Physik-Diplom
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Germany
Frustrierte Quantenspinsysteme
1987/9 - 1991/8 Studium der Physik
Staatliche Universität St. Petersburg, Russland

Mitgliedschaften/Akademische Abschlüsse

1992/1 Mitglied der Deutschen Physikalischen Gesellschaft - DPG
1992/9 Diplom-Physiker - Der Heisenberg-Stern
1999/6 Dr. rer. nat. - Grundzustand und Thermodynamik frustrierter Quantenspinsysteme
2004/1 Mitglied der DECHEMA und der Fachgremien - Nanotechnologie und Molekulares Modellieren

Forschungsgebiete

  • Molekulares Modellieren in der Verfahrenstechnik
  • Computersimulationen dynamischer Prozesse
  • Monte-Carlo-Methoden für die Partikelfällung in Emulsionen
  • Dynamik granularer Materialien
  • Magnetische Ordnung in niedrigdimensionalen Quantenspinsystemen
  • Hochtemperatur-Supraleitung
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