Huber, PatrickPatrickHuber113167281X0000-0002-2126-9100Dammann, LarsLarsDammann2026-07-092026-07-092026Technische Universität Hamburg (2026)https://hdl.handle.net/11420/63842Water-driven mesoporous materials offer great potential for sustainable applications. This work elucidates the analytical modeling of capillary flows of water in ordered, cylindrical silica mesopores and the resulting imbibition-induced elastocapillarity. The results could support the development of novel sensors, and actuators. In addition, a method for enabling liquid-to-solid phase transitions in molecular dynamics simulations is presented. In the future this method could be used to investigate liquid-to-solid phase transitions in mesoporous materials.Wassergetriebene mesoporöse Materialien bieten ein großes Potenzial für nachhaltige Anwendungen. Diese Arbeit beleuchtet die analytische Modellierung von Kapillarströmungen von Wasser in geordneten, zylindrischen Siliziumdioxid-Mesoporen sowie die daraus resultierende imbibitionsinduzierte Elastokapillarität. Die Ergebnisse könnten die Entwicklung neuartiger Sensoren und Aktuatoren unterstützen. Zusätzlich wird eine Methode zur Ermöglichung von Flüssig-Fest-Phasenübergängen in Molekulardynamik-Simulationen vorgestellt. Diese Methode könnte künftig für die Untersuchung von Flüssig-Fest-Phasenübergängen in mesoporösen Materialien genutzt werden.enhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Mesoporous MaterialsCapillary FlowElastocapillarityPhase TransitionsMaximum Relative EntropyMolecular Dynamics SimulationsTechnology::620: Engineering::620.1: Engineering Mechanics and Materials Science::620.11: Engineering MaterialsNatural Sciences and Mathematics::530: Physics::530.4: States of Matter::530.42: Fluid PhysicsWater in mesoporous materials: investigating capillary flow, elastocapillarity, and phase transitions with molecular dynamics simulationsDoctoral Thesis10.15480/882.17446Meißner, RobertRobertMeißner10.1073/pnas.231838612110.1021/acs.jctc.4c01621