Ik heb mijn Ph.D. afgerond aan de Universiteit Twente, waar mijn onderzoek zich richtte op de ontwikkeling van siliciumgebaseerde technologieën voor chemische sensoren en door elektrische velden aangedreven chemie. Na mijn promotie werkte ik als research assistant aan het Surface Science Research Centre van de University of Liverpool, binnen een open innovatiehub gericht op antimicrobiële oppervlakken. In deze periode ontwikkelde ik expertise in oppervlaktestructurering met behulp van polymeer- en siliciumgebaseerde technologieën. Vervolgens zette ik mijn onderzoekscarrière voort aan de Chalmers University of Technology, waar ik werkte aan nanofabricage voor plasmonische toepassingen.

Later sloot ik mij aan bij de groep Mesoscale Chemical Systems aan de Universiteit Twente, waar mijn werk zich richt op energie, chemie en materiaalkunde. Ik ben aandeelhouder van Encytos B.V., een bedrijf dat zich bezighoudt met gestructureerde oppervlakken voor celtechnologie. Tot op heden richt mijn onderzoek zich op gestructureerde materialen, 3D-printen en micro- en nanofabricage.

Expertises

  • Material Science

    • Nanoparticle
    • Three Dimensional Printing
    • Lithography
    • Zirconia
    • Silicon
    • ZnO
    • Surface-Enhanced Raman Spectroscopy
    • Antiinfective Agent

Organisaties

Mijn onderzoek richt zich op gestructureerde materialen die worden vervaardigd via micro- en nanofabricage, 3D-printen, elektrospinnen en oppervlakte-engineering. Ik ontwikkel functionele metaaloxiden, keramische microarchitecturen en gestructureerde oppervlakken voor toepassingen in chemie, energieconversie, optica en gezondheidsgerelateerde technologieën, met nadruk op elektrokatalyse, fotokatalyse, microreactoren en interface-gestuurde materiaalprestaties.

Publicaties

2026

Luminescent YAG:Ce3+ 3D micro-structures via multi-photon laser lithography (2026)Opto-Electronic Advances. Article 250338 (E-pub ahead of print/First online). Virkėtis, R., Merkininkaitė, G., Harnik, A., Ūsaitė, U., Dapšys, D., Susarrey-Arce, A., Šakirzanovas, S. & Malinauskas, M.https://doi.org/10.29026/oea.2026.250338Heterojunction-Architected Bismuth Titanate Nanobelts: Ternary-Phase Engineering for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Evolution (2026)ACS Applied Energy Materials, 9(10), 6004-6014. Peralta Cruz, J. O., Castañeda-Morales, E., Mendoza-Cruz, R., Herrera, M., Balderas López, J. A., Manzo-Robledo, A., Susarrey-Arce, A. & Hernández-Pichardo, M. L.https://doi.org/10.1021/acsaem.6c00116Bifunctional Catalyst Design Integrating Copper Nickel and Tungsten Trioxide on Defective Titanium Dioxide Enables Reaction Pathway Steering in Nitrate Electroreduction (2026)Chemistry of materials, 38(6), 2635-2648. Castañeda-Morales, E., González-Bautista, X., Ruiz-Zepeda, F., Susarrey-Arce, A., Hernández-Pichardo, M. L. & Manzo-Robledo, A.https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.5c02346Influence of cations on nitrate-to-ammonia synthesis over NiO:SnO 2: Insights from Differential Electrochemical Mass Spectrometry (2026)Chemical communications, 62(22), 6151-6154. Castañeda-Morales, E., Rodríguez-Olguín, M. A., Gómez-Gómez, F. A., Ruiz-Zepeda, F., Gardeniers, H., Manzo-Robledo, A. & Susarrey-Arce, A.https://doi.org/10.1039/D6CC00340KSynergistic Enhancement of the Hydrogen Evolution Reaction by NiCu Catalyst on Defect-Rich TiO2 Supports: Differential Electrochemical Mass Spectrometry Insights (2026)Ceramics international (E-pub ahead of print/First online). Martínez-Castillo, A. G., Castañeda-Morales, E., Susarrey-Arce, A., Manzo-Robledo, A. & Hernández-Pichardo, M. L.https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2026.03.113Production of hydrogen during electro-oxidation of urea using Ni-based catalysts modified with Mn and Zn supported on a Vulcan carbon matrix (2026)Fuel, 417. Article 138654 (E-pub ahead of print/First online). Gómez-Gómez, F. A., Castañeda-Morales, E., Vázquez-Bautista, S., Li, Y., Chen, L., Wang, J. A., Ramírez-Meneses, E., Morales, D. M., Susarrey-Arce, A. & Manzo-Robledo, A.https://doi.org/10.1016/j.fuel.2026.138654Unveiling the Role of Donor Polymer Antisolvent Additives in the Enhanced Performance and Stability of Carbon-Based Perovskite Solar Cells (2026)ACS Applied Energy Materials, 9(3), 1534-1546. Utomo, S. T., Budiawan, W., Firdaus, I. A., Rosero-Arias, C., Sudirman, S., Nugraha, M. I., Herawati, A., Labban, A. E., Milana, P., Suryana, R., Suendo, V., Gardeniers, H. J. G. E., Susarrey-Arce, A., Nugroho, F. A. A. & Firdaus, Y.https://doi.org/10.1021/acsaem.5c03260

2025

Electrochemical CO2 reduction to alcohols using flexible and rigid MOF electrocatalysts (2025)Journal of Materials Chemistry A, 13(46), 39915-39927. Espinosa-Flores, R. A., Trejo-Valdez, M. D., Manríquez-Ramírez, M. E., Tzompantzi-Morales, F. J., Martínez-Gutiérrez, H., Vikberg, M., Kallio, T. & Susarrey-Arce, A.https://doi.org/10.1039/d5ta00224aAuthor Correction: Ex vivo validation of magnetically actuated intravascular untethered robots in a clinical setting: Ex vivo validation of magnetically actuated intravascular untethered robots in a clinical setting (Communications Engineering, (2024), 3, 1, (68), 10.1038/s44172-024-00215-2) (2025)Communications Engineering, 4. Article 16. Ligtenberg, L.-J. W., Rabou, N. C. A., Goulas, C., Duinmeijer, W. C., Halfwerk, F. R., Arens, J., Lomme, R., Magdanz, V., Klingner, A., Rot, E. A. M. K., Nijland, C. H. E., Wasserberg, D., Liefers, H. R., Jonkheijm, P., Susarrey-Arce, A., Warlé, M. & Khalil, I. S. M.https://doi.org/10.1038/s44172-025-00353-1From Single to Multi-Glass/Ceramic Microarchitectures via Two-Photon Lithography (2025)Advanced Optical Materials, 13(33). Article e01658. Arriaga-Dávila, J., Rosero-Arias, C., Jonker, D., Tiggelaar, R., van Vossen, H., Gardeniers, H., Herrera-Zaldívar, M. & Susarrey-Arce, A.https://doi.org/10.1002/adom.202501658

Onderzoeksprofielen

Mijn onderwijs richt zich op het ontwikkelen van leeromgevingen waarin chemical engineering, nanotechnologie, duurzaamheid en halfgeleidertechnologie met elkaar worden verbonden. Ik draag bij aan curriculumontwikkeling, challenge-based learning en de ontwikkeling van academische vaardigheden, met nadruk op systeemdenken, kritisch denken, onderzoeksgericht onderwijs en praktische ervaring in micro- en nanofabricage. Mijn onderwijs heeft als doel studenten te helpen fundamentele concepten te verbinden met maatschappelijke en technologische uitdagingen op het gebied van energie, materialen en duurzame technologieën.

Vakken collegejaar 2026/2027

Vakken in het huidig collegejaar worden toegevoegd op het moment dat zij definitief zijn in het Osiris systeem. Daarom kan het zijn dat de lijst nog niet compleet is voor het gehele collegejaar.

Vakken collegejaar 2025/2026

Vakken collegejaar 2024/2025

  • SUN2CN zonnegedreven C-N-chemie: WP2-leider in een door Horizon Europe/EIC gefinancierd project waarin geïntegreerde fotovoltaïsch-elektrochemische apparaten worden ontwikkeld om nitraat- en CO2-afvalstromen om te zetten in waardevolle C-N-chemicaliën.
  • 3D-geprinte anorganische micro-optica: Ontwikkeling van glas- en keramische microarchitecturen, vervaardigd via multifotonlithografie, voor micro-optica, fotonica en licht-materie-interactie op kleine schaal.
  • Gestructureerde materialen voor chemie: Ontwerp van elektrokatalytische en fotokatalytische metaaloxide-architecturen voor nitraatreductie, nitraat/CO2-conversie, watersplitsing, waterstofproductie en milieusanering.
  • Gestructureerde oppervlakken voor gezondheidstechnologieën: Ontwikkeling van micro- en nanogestructureerde oppervlakken om cel-materiaalinteracties, antibacterieel gedrag, weefselgerelateerde responsen en microfluïdische encapsulatie te controleren.
  • Microreactoren en in-situ spectroscopie: Integratie van microreactorsystemen met spectroscopische methoden om katalytische reacties onder gecontroleerde omstandigheden te monitoren.

Adres

Universiteit Twente

Carré (gebouwnr. 15), kamer C1417
Hallenweg 23
7522 NH Enschede

Navigeer naar locatie

Organisaties

QR codeScan de QR-code of
Download vCard