{"id":142150,"date":"2024-04-16T07:05:00","date_gmt":"2024-04-16T05:05:00","guid":{"rendered":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/?p=142150"},"modified":"2024-04-10T08:59:23","modified_gmt":"2024-04-10T06:59:23","slug":"bam-forscherinnen-wandeln-co2-mithilfe-von-bakterien-und-solarstrom-in-nutzliche-chemikalien-um","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/bam-forscherinnen-wandeln-co2-mithilfe-von-bakterien-und-solarstrom-in-nutzliche-chemikalien-um\/","title":{"rendered":"BAM-Forscher*innen wandeln CO2 mithilfe von Bakterien und Solarstrom in n\u00fctzliche Chemikalien um"},"content":{"rendered":"\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"535\" src=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2024\/04\/2024-04-03-co2-mithilfe-von-bakterien-und-solarstrom-in-chemikalien-umwandeln.png\" alt=\"Dem Team um Tim Fellinger ist es gelungen, Elektrolyse und Fermentation in einem System miteinander zu kombinieren, um aus CO2 nutzbare Ausgangssubstanzen herzustellen \u00a9 BAM\" class=\"wp-image-142152\" style=\"aspect-ratio:1.4953271028037383;width:664px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2024\/04\/2024-04-03-co2-mithilfe-von-bakterien-und-solarstrom-in-chemikalien-umwandeln.png 800w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2024\/04\/2024-04-03-co2-mithilfe-von-bakterien-und-solarstrom-in-chemikalien-umwandeln-300x201.png 300w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2024\/04\/2024-04-03-co2-mithilfe-von-bakterien-und-solarstrom-in-chemikalien-umwandeln-150x100.png 150w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2024\/04\/2024-04-03-co2-mithilfe-von-bakterien-und-solarstrom-in-chemikalien-umwandeln-768x514.png 768w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2024\/04\/2024-04-03-co2-mithilfe-von-bakterien-und-solarstrom-in-chemikalien-umwandeln-400x268.png 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Dem Team um Tim Fellinger ist es gelungen, Elektrolyse und Fermentation in einem System miteinander zu kombinieren, um aus CO<sub>2<\/sub> nutzbare Ausgangssubstanzen herzustellen \u00a9 BAM<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p><strong>Forscher*innen der BAM haben eine neue Technologie entwickelt, um mithilfe von Bakterien und Solarstrom n\u00fctzliche Chemikalien aus CO<sub>2<\/sub> zu gewinnen. In Zukunft k\u00f6nnten damit in der Industrie Treibhausgasemissionen genutzt, statt in die Atmosph\u00e4re freigesetzt zu werden.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Die Reduzierung des Treibhausgases CO<sub>2<\/sub> ist entscheidend, um die Folgen des Klimawandels zu begrenzen. In diesem Zusammenhang ist das Interesse an biokatalytischen Prozessen gewachsen, die CO<sub>2<\/sub>-Emissionen binden und in n\u00fctzliche Chemikalien umzuwandeln k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<p>Dass sich Kohlendioxid mithilfe von Bakterien elektrochemisch aufwerten l\u00e4sst, ist dem Prinzip nach bekannt. Daf\u00fcr werden die Verfahren der Elektrolyse und der Fermentation kombiniert: CO<sub>2<\/sub> wird erst zu CO reduziert und dann von Bakterien zu Essigs\u00e4ure oder auch zu Ethanol oder Butandiol verstoffwechselt &#8211; S\u00e4uren und Alkohole, die als Ausgangsstoffe f\u00fcr Spezialchemikalien dienen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<p>Bislang jedoch erfolgen Elektrolyse und Fermentation in zwei getrennten Schritten. Denn die Katalysatoren der Elektrolyseger\u00e4te, die aus Gold, Silber oder Kupfer bestehen, sind empfindlich gegen\u00fcber der Fl\u00fcssigkeit, die f\u00fcr die Fermentation ben\u00f6tigt wird. Auch vertragen sich wiederum die Metalle aufgrund ihrer antibakteriellen Wirkung nicht gut mit den n\u00fctzlichen Mikroorganismen.<\/p>\n\n\n\n<p>Eine Studie der BAM zeigt nun, wie sich Elektrolyse und Fermentation in einem System miteinander kombinieren lassen. Daf\u00fcr hat das Team neuartige Katalysatoren auf Kohlenstoffbasis entwickelt. Die Materialien sind biokompatibel, beeintr\u00e4chtigen die Funktion der Bakterien also nicht, und sind zudem deutlich kosteng\u00fcnstiger als bisherige Katalysatoren.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Machbarkeit des Konzepts wurde in standardisierten Bioreaktoren erfolgreich demonstriert. Ein optimierter Prozess lie\u00dfe sich also schnell in die industrielle Anwendung bringen.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\u201eUnsere Forschungsergebnisse sind ein wichtiger Schritt in Richtung nachhaltige und dezentrale Produktion von CO<sub>2<\/sub>-basierten Chemikalien. Sie zeigen das Potenzial der Kombination von biologischen und elektrokatalytischen Prozessen&#8221;, erl\u00e4utert <strong>Tim-Patrick Fellinger, Leiter des Fachbereichs f\u00fcr Elektrochemische Energiematerialien der BAM.<\/strong> \u201eDie Technologie lie\u00dfe sich dezentral und in Kombination mit \u00d6kostrom aus Solaranlagen dort einsetzen, wo bei Produktionsprozessen stetig Kohlendioxid produziert und bisher mangels Alternativen als Klimagas in die Atmosph\u00e4re freigesetzt wird.\u201c<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Die Ergebnisse der Forschungsarbeit wurden j\u00fcngst in der Fachzeitschrift ChemElectroChem publiziert.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Forscher*innen der BAM haben eine neue Technologie entwickelt, um mithilfe von Bakterien und Solarstrom n\u00fctzliche Chemikalien aus CO2 zu gewinnen. In Zukunft k\u00f6nnten damit in der Industrie Treibhausgasemissionen genutzt, statt in die Atmosph\u00e4re freigesetzt zu werden. 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