{"id":110111,"date":"2022-06-02T07:26:00","date_gmt":"2022-06-02T05:26:00","guid":{"rendered":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/?p=110111"},"modified":"2022-05-25T14:09:19","modified_gmt":"2022-05-25T12:09:19","slug":"preiswertes-batterie-ahnliches-gerat-absorbiert-beim-aufladen-co2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/preiswertes-batterie-ahnliches-gerat-absorbiert-beim-aufladen-co2\/","title":{"rendered":"Preiswertes, batterie-\u00e4hnliches Ger\u00e4t absorbiert beim Aufladen CO2"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><\/h2>\n\n\n\n\n\n<p>An der <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.cam.ac.uk\/research\/news\/low-cost-battery-like-device-absorbs-co2-emissions-while-it-charges\" target=\"_blank\">Universit\u00e4t Cambridge hat ein Forscherteam unter Trevor Binford einen Superkondensator gebaut<\/a>, der beim Aufladen CO2 aus der Luft absorbiert. Das Ger\u00e4t geht selektiv vor, andere Luftgase wie Sauerstoff und Stickstoff bleiben drau\u00dfen. Bei der Entladung l\u00e4sst sich das CO2 kontrolliert auffangen, um es wiederzuverwenden oder zu entsorgen. Zur Produktion kamen haupts\u00e4chlich nachhaltige Materialien zum Einsatz.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"620\" height=\"408\" src=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/05\/Depositphotos_477512554_S-620x408-1.jpg\" alt=\"Eine Batterie, die CO2 absorbiert\" class=\"wp-image-110135\" srcset=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/05\/Depositphotos_477512554_S-620x408-1.jpg 620w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/05\/Depositphotos_477512554_S-620x408-1-300x197.jpg 300w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/05\/Depositphotos_477512554_S-620x408-1-150x99.jpg 150w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/05\/Depositphotos_477512554_S-620x408-1-400x263.jpg 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px\" \/><figcaption>Eine Batterie, die CO2 absorbiert<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">H\u00f6he Lebensdauer, geringere Speicherkapazit\u00e4t<\/h3>\n\n\n\n<p>Eine \u201eBatterie\u201c aus Kokosnussschalen und Meerwasser? Das sind tats\u00e4chlich zwei Bestandteile des neuen Superkondensators. Die Kokosn\u00fcsse dienen als Kohlenstoffspender f\u00fcr die Elektroden, im Meerwasser l\u00f6st sich das CO2 auf. \u201eWir wollen Materialien verwenden, die inert sind, die die Umwelt nicht belasten und die wir weniger h\u00e4ufig entsorgen m\u00fcssen\u201c, sagt Binford dazu. Ein Superkondensator unterscheidet sich von einem regul\u00e4ren Akku vor allem dadurch, dass seine Funktion nicht auf chemischen Reaktionen basiert. Sein gro\u00dfer Vorteil besteht darin, dass er eine deutlich l\u00e4ngere Lebensdauer hat. Die Speicherkapazit\u00e4t ist hingegen vergleichsweise beschr\u00e4nkt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Doppelte CO2-Speicherung durch einfachen Trick<\/h3>\n\n\n\n<p>Das Ger\u00e4t in Cambridge ist nur so gro\u00df wie eine 2-Cent-M\u00fcnze, es dient dazu, das neue System auszuprobieren. Sp\u00e4ter m\u00f6chten die Forscher es in gr\u00f6\u00dferem Ma\u00dfstab nachbauen und einsetzen. Der Superkondensator soll den Weg freimachen f\u00fcr eine kosteng\u00fcnstige und effiziente Kohlenstoffabscheidung ohne hohen Energieeinsatz. Binford fand heraus, dass ein Wechsel zwischen positiver und negativer Spannung die Ladezeit verl\u00e4ngert und gleichzeitig die F\u00e4higkeit zur Kohlenstoffbindung verbessert. Durch diesen einfachen Trick konnte er die doppelte CO2-Menge binden, doch das scheint ihm nicht zu reichen. Sein Team sucht nach weiteren Verbesserungs- und Skalierungsm\u00f6glichkeiten. Die bisherigen Ergebnisse <a href=\"https:\/\/pubs.rsc.org\/en\/content\/articlepdf\/2022\/nr\/d2nr00748g\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ver\u00f6ffentlichten die Forscher im Fachmagazin Nanoscale<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Der Co-Autor der Studie, Dr. Isreal Temprano, trug zu dem Projekt bei, indem er eine Gasanalysetechnik f\u00fcr den Superkondensator entwickelte. Ein Drucksensor reagiert auf die Ver\u00e4nderungen der Gasadsorption und hilft so dabei, den Mechanismus der CO2-Bindung und -Freisetzung zu \u00fcberwachen. Ein genaues Verst\u00e4ndnis der Abl\u00e4ufe ist n\u00f6tig, um die Technik schlussendlich in gro\u00dfem Ma\u00dfstab f\u00fcr den Markt freizugeben.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>An der Universit\u00e4t Cambridge hat ein Forscherteam unter Trevor Binford einen Superkondensator gebaut, der beim Aufladen CO2 aus der Luft absorbiert. Das Ger\u00e4t geht selektiv vor, andere Luftgase wie Sauerstoff und Stickstoff bleiben drau\u00dfen. Bei der Entladung l\u00e4sst sich das CO2 kontrolliert auffangen, um es wiederzuverwenden oder zu entsorgen. 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