Curriculum Vitae Katharina Müller

Wissenschaftlicher Werdegang

  • Seit 10/2016:
    Leiterin der Abteilung Grenzflächenprozesse am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), Institut für Ressourcenökologie.
  • Seit 11/2010:
    Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), Institut für Ressourcenökologie.
  • 06/2010-10/2010:
    Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Kyoto University, Department of Nuclear Engineering, Japan.
  • 03/2010-05/2010:
    Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der École Nationale Supérieur de Chimie de Paris (ENSCP), Laboratoire d’Electrochimie, Chimie des Interfaces et Modélisation pour l’Energie, Frankreich.
  • 2006:
    Diplom im Studiengang Abfallwirtschaft und Altlasten an der TU Dresden, Fakultät für Forst-, Geo- und Hydrowissenschaften, Deutschland.
  • 09/2004-07/2005:
    Studentische Hilfskraft an der Federal University of Minas Gerais (UFMG), Millenium Institute: “Water - a mineral approach”, Brasilien.
  • 09/2002-07/2003:
    Studentin und studentische Hilfskraft an der New University of Lisbon (UNL), “GUECKO”, Portugal.

Forschungsinteressen

  • Wässrige Umweltgeochemie von Umweltkontaminationen, insbesondere der Actiniden und Spaltprodukte
  • Reaktionen (radioaktiver) Schwermetalle an Wasser -Mineral Grenzflächen
  • Anwendung der Spektroskopie, insbesondere ATR-FT-IR-Spektroskopie zur in-situ Untersuchung der molekularen Umgebung in wässrigen Lösungen, an Oberflächen und Grenzflächen
  • Zuverlässige Sicherheitsanalyse von Endlagern für radioaktive Abfälle

Ausgewählte Projekte (Projektleitung)

  • seit 02/2020: iCross:(2) Integrität von Endlagersystemen für radioaktive Abfälle - Skalenübergreifendes Systemverständnis und Systemanalyse (BMBF, 02NUK053B und HGF, SO-093)
  • seit 09/2017: VESPA II:(3) Verhalten langlebiger Spalt- und Aktivierungsprodukte im Nahfeld eines Endlagers und Möglichkeiten ihrer Rückhaltung (BMWi, 02E11607B)
  • 04/2011-03/2014:Oberflächenprozesse von Np an ausgewählten Mineraloxidphasen(4). Schwingungsspektroskopische Untersuchungen. (DFG: MU-3207/1-1)

Lehre

  • Betreuung von Doktor-, Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten an der TU Dresden, der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, der Hochschule Zittau/Görlitz, der ENSCP (Frankreich)
  • Betreuung von Praktika für Studierende der Chemie und Lebensmittelchemie (TU Dresden)

Stipendien

  • Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) MU-3207/1-1 (04/2011-03/2014)
  • Japanese Society for the Promotion of Science Research Fellowship (06/2010-10/2010)
  • Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) (09/2004-03/2005)
  • SOCRATES programme Graduate Fellowship (09/2002-07/2003)

Federführende Organisation wissenschaftlicher Veranstaltungen

  • International Workshop on Advanced Techniques in Actinide Spectroscopy ATAS 2014, (03-07.11.2014)
  • International Workshop on Advanced Techniques in Actinide Spectroscopy ATAS 2012, (05-07.11.2012)

Gremien


Veröffentlichungen

2023

Uranium(VI) interactions with Pseudomonas sp. PS-0-L, V4-5-SB and T5-6-I

Kasko, J.; Li, X.; Müller, K.(7); Ge, Y.; Vettese, G. F.; Law, G. T. W.; Siitari-Kauppi, M.; Huittinen, N. M.(8); Raff, J.(9); Bomberg, M.; Herzig, M.


2022

Exploring the Reduction Mechanism of ⁹⁹Tc(VII) in NaClO₄: A Spectro-Electrochimical Approach

Rodriguez Hernandez, D. M.(11); Mayordomo, N.(12); Parra-Puerto, A.; Schild, D.; Brendler, V.(13); Stumpf, T.(14); Müller, K.(15)


Mechanistic understanding of Curium(III) sorption on natural K feldspar surfaces

Demnitz, M.(17); Schymura, S.(18); Neumann, J.(19); Schmidt, M.(20); Schäfer, T.(21); Stumpf, T.(22); Müller, K.(23)


Microscopic and spectroscopic bioassociation study of uranium(VI) with an archaeal Halobacterium isolate

Hilpmann, S.; Bader, M.; Steudtner, R.(25); Müller, K.(26); Stumpf, T.; Cherkouk, A.(27)

Verknüpfte Publikationen


New insights into U(VI) sorption onto montmorillonite from batch sorption and spectroscopic studies at increased ionic strength

Stockmann, M.; Fritsch, K.; Bok, F.(30); Marques Fernandes, M.; Baeyens, B.; Steudtner, R.(31); Müller, K.(32); Nebelung, C.; Brendler, V.(33); Stumpf, T.; Schmeide, K.(34)


2021

Complexation of Np(V) with the dicarboxylates malonate and succinate: complex stoichiometry, thermodynamic data and structural information

Maiwald, M. M.; Müller, K.(36); Heim, K.; Rothe, J.; Dardenne, K.; Roßberg, A.; Koke, C.; Trumm, M.; Skerencak-Frech, A.; Panak, P. J.

Beteiligte Forschungsanlagen

Verknüpfte Publikationen


Effects of surface roughness and mineralogy on the sorption of Cm(III) on crystalline rock

Demnitz, M.(40); Molodtsov, K.; Schymura, S.(41); Schierz, A.; Müller, K.(42); Jankovsky, F.; Havlova, V.(43); Stumpf, T.; Schmidt, M.(44)

Verknüpfte Publikationen


Reductive immobilization of 99Tc(VII) by FeS2: the effect of marcasite

Rodriguez Hernandez, D. M.(47); Mayordomo, N.(48); Schild, D.(49); Shams Aldin Azzam, S.; Brendler, V.(50); Müller, K.(51); Stumpf, T.


Analysis of technetium immobilization and its molecular retention mechanisms by Fe(II)-Al(III)-Cl layered double hydroxide.

Mayordomo, N.(53); Rodriguez Hernandez, D. M.(54); Roßberg, A.; Foerstendorf, H.(55); Heim, K.; Brendler, V.(56); Müller, K.(57)

Beteiligte Forschungsanlagen

Verknüpfte Publikationen


Dimeric and Trimeric Uranyl(VI)–Citrate Complexes in Aqueous Solution

Kretzschmar, J.(61); Tsushima, S.(62); Lucks, C.; Jäckel, E.; Meyer, R.; Steudtner, R.(63); Müller, K.(64); Roßberg, A.; Schmeide, K.(65); Brendler, V.(66)

Beteiligte Forschungsanlagen

Verknüpfte Publikationen


2020

Determination of thermodynamic functions and structural parameters of NpO2+ lactate complexes

Maiwald, M. M.; Müller, K.(72); Heim, K.; Trumm, M.; Fröhlich, D. R.; Banik, N. L.; Rothe, J.; Dardenne, K.; Skerencak-Frech, A.; Panak, P. J.


Technetium retention by gamma alumina nanoparticles and the effect of sorbed Fe²⁺

Mayordomo, N.(74); Rodriguez Hernandez, D. M.(75); Schild, D.; Molodtsov, K.; Johnstone, E. V.; Hübner, R.(76); Shams Aldin Azzam, S.; Brendler, V.(77); Müller, K.(78)


New insights into 99Tc(VII) removal by pyrite: A spectroscopic approach

Rodriguez Hernandez, D. M.(80); Mayordomo, N.(81); Scheinost, A.(82); Schild, D.; Brendler, V.(83); Müller, K.(84); Stumpf, T.



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(5) https://www.gdch.de/netzwerk-strukturen/fachstrukturen/nuklearchemie.html
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(7) https://orcid.org/0000-0002-0038-1638
(8) https://orcid.org/0000-0002-9930-2329
(9) https://orcid.org/0000-0002-0520-3611
(10) https://doi.org/10.1016%2Fj.apgeochem.2023.105829
(11) https://orcid.org/0000-0002-6926-1933
(12) https://orcid.org/0000-0003-4433-9500
(13) https://orcid.org/0000-0001-5570-4177
(14) https://orcid.org/0000-0002-4505-3865
(15) https://orcid.org/0000-0002-0038-1638
(16) https://doi.org/10.1021%2Facs.inorgchem.2c01278
(17) https://orcid.org/0000-0002-4137-1057
(18) https://orcid.org/0000-0003-4079-002X
(19) https://orcid.org/0000-0002-3650-3967
(20) https://orcid.org/0000-0002-8419-0811
(21) https://orcid.org/0000-0002-7133-8717
(22) https://orcid.org/0000-0002-4505-3865
(23) https://orcid.org/0000-0002-0038-1638
(24) https://doi.org/10.1016%2Fj.scitotenv.2022.156920
(25) https://orcid.org/0000-0002-3103-9587
(26) https://orcid.org/0000-0002-0038-1638
(27) https://orcid.org/0000-0002-3908-2539
(28) https://www.hzdr.de/publications/Publ-33002
(29) https://doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0262275
(30) https://orcid.org/0000-0002-6885-2619
(31) https://orcid.org/0000-0002-3103-9587
(32) https://orcid.org/0000-0002-0038-1638
(33) https://orcid.org/0000-0001-5570-4177
(34) https://orcid.org/0000-0002-6859-8366
(35) https://doi.org/10.1016%2Fj.scitotenv.2021.150653
(36) https://orcid.org/0000-0002-0038-1638
(37) https://doi.org/10.1107/S1600577520014265
(38) https://doi.org/10.1107/S1600577520014265
(39) https://doi.org/10.1021%2Facs.inorgchem.1c01966
(40) https://orcid.org/0000-0002-4137-1057
(41) https://orcid.org/0000-0003-4079-002X
(42) https://orcid.org/0000-0002-0038-1638
(43) https://orcid.org/0000-0003-0424-3862
(44) https://orcid.org/0000-0002-8419-0811
(45) https://www.hzdr.de/publications/Publ-33137
(46) https://doi.org/10.1016%2Fj.jhazmat.2021.127006
(47) https://orcid.org/0000-0002-6926-1933
(48) https://orcid.org/0000-0003-4433-9500
(49) https://orcid.org/0000-0001-6034-8146
(50) https://orcid.org/0000-0001-5570-4177
(51) https://orcid.org/0000-0002-0038-1638
(52) https://doi.org/10.1016%2Fj.chemosphere.2021.130904
(53) https://orcid.org/0000-0003-4433-9500
(54) https://orcid.org/0000-0002-6926-1933
(55) https://orcid.org/0000-0002-8334-9317
(56) https://orcid.org/0000-0001-5570-4177
(57) https://orcid.org/0000-0002-0038-1638
(58) https://doi.org/10.1107/S1600577520014265
(59) https://doi.org/10.1107/S1600577520014265
(60) https://doi.org/10.1016%2Fj.cej.2020.127265
(61) https://orcid.org/0000-0001-5042-8134
(62) https://orcid.org/0000-0002-4520-6147
(63) https://orcid.org/0000-0002-3103-9587
(64) https://orcid.org/0000-0002-0038-1638
(65) https://orcid.org/0000-0002-6859-8366
(66) https://orcid.org/0000-0001-5570-4177
(67) https://doi.org/10.1107/S1600577520014265
(68) https://www.hzdr.de/publications/Publ-32805
(69) https://doi.org/10.1107/S1600577520014265
(70) https://www.hzdr.de/publications/Publ-35617
(71) https://doi.org/10.1021%2Facs.inorgchem.1c00522
(72) https://orcid.org/0000-0002-0038-1638
(73) https://doi.org/10.1039%2Fd0nj04291a
(74) https://orcid.org/0000-0003-4433-9500
(75) https://orcid.org/0000-0002-6926-1933
(76) https://orcid.org/0000-0002-5200-6928
(77) https://orcid.org/0000-0001-5570-4177
(78) https://orcid.org/0000-0002-0038-1638
(79) https://doi.org/10.1016%2Fj.jhazmat.2020.122066
(80) https://orcid.org/0000-0002-6926-1933
(81) https://orcid.org/0000-0003-4433-9500
(82) https://orcid.org/0000-0002-6608-5428
(83) https://orcid.org/0000-0001-5570-4177
(84) https://orcid.org/0000-0002-0038-1638
(85) https://doi.org/10.1021%2Facs.est.9b05341