{"id":163322,"date":"2025-05-22T07:26:00","date_gmt":"2025-05-22T05:26:00","guid":{"rendered":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/?p=163322"},"modified":"2025-05-20T10:40:34","modified_gmt":"2025-05-20T08:40:34","slug":"neuer-kat-verwandelt-co2-in-einen-wertstoff","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/neuer-kat-verwandelt-co2-in-einen-wertstoff\/","title":{"rendered":"Neuer Kat verwandelt CO2 in einen Wertstoff"},"content":{"rendered":"\n\n\n<p>Mit einem neuen langlebigen Katalysator machen Forscher der&nbsp;<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.epfl.ch\/de\/\" target=\"_blank\">Eidgen\u00f6ssischen Technischen Hochschule Lausanne<\/a> (EPFL) um Xile Hu die elektrolytische Umwandlung von CO2 in Kohlenstoffmonoxid (CO) billiger. CO ist ein wichtiger Chemierohstoff und Ausgangsmaterial f\u00fcr die Herstellung von Synthesegas, ein Mix aus CO und Wasserstoff, das sich wiederum in umweltneutralen Treibstoff f\u00fcr Fahrzeuge und Flugzeuge umwandeln l\u00e4sst.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00dcber 2.000 Stunden aktiv<\/strong><\/h3>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"284\" height=\"300\" src=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/05\/lowres.jpg\" alt=\"Hochofen: Industrie k\u00f6nnte langfristig umweltneutral werden \" class=\"wp-image-163324\" srcset=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/05\/lowres.jpg 284w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/05\/lowres-142x150.jpg 142w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/05\/lowres-256x270.jpg 256w\" sizes=\"auto, (max-width: 284px) 100vw, 284px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Hochofen: Industrie k\u00f6nnte langfristig umweltneutral werden \u00a9 zephylwer0, pixabay.com<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Der EPFL-Katalysator auf der Basis von Nickel und Kobalt wird bei der Hochtemperatur-Umwandlung von CO2 eingesetzt, also bei Temperaturen von 600 bis 1.000 Grad Celsius. In einer solchen Umgebung halten heutige Katalysatoren nur tage- oder allenfalls wochenlang durch. Zudem ben\u00f6tigen sie teure Edelmetalle. Hus Produkt kann darauf verzichten und schafft zudem auf Anhieb mehr als 2.000 Stunden Aktivzeit.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Wissenschaftler haben die Legierung aus Nickel und Kobalt, die die Reaktion zur Abspaltung eines Sauerstoffatoms vom CO2-Molek\u00fcl m\u00f6glich macht, in eine Keramikh\u00fclle verpack. Diese besteht aus dem Oxid des Seltenerdmetalls Cer, das mit einzelnen Molek\u00fclen aus Samariumoxid dotiert ist &#8211; Samarium geh\u00f6rt ebenfalls zu den seltenen Erden. Die Einkapselung verhindert, dass das Metall verklumpt, was bei vielen Katalysatoren vorkommt und dessen Wirksamkeit massiv beeintr\u00e4chtigt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Wirkungsgrad bei 90 Prozent<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Wenchao Ma, der bei Hu promoviert hat, hat das Herstellungsverfahren beigesteuert. Er nutzte das sogenannte Sol-Gel-Verfahren, bei dem die Salze von Nickel und Kobalt mit organischen Molek\u00fclen gemischt werden. Dabei entstehen winzige Metallkl\u00fcmpchen, die von Keramikschalen umgeben sind. Bei einer Temperatur von 800 Grad Celsius werde die Energie, die in den Prozess gesteckt wurde, zu 90 Prozent genutzt, um CO zu bilden.<\/p>\n\n\n\n<p>Zudem ist es den Experten gelungen, 100 Prozent des eingesetzten CO umzuwandeln. &#8220;Dieser Durchbruch bringt uns der praktischen und kosteng\u00fcnstigen Kohlenstoffr\u00fcckgewinnung einen Schritt n\u00e4her. Anstatt CO2 in die Atmosph\u00e4re zu entlassen, k\u00f6nnten Industrieunternehmen wie Zement- und Stahlhersteller es wiederverwenden und ihre Abgase in wertvolle Produkte umwandeln, um ihren \u00f6kologischen Fu\u00dfabdruck zu verringern. Dabei w\u00fcrden sie zudem Energie und Geld sparen&#8221;, wei\u00df Hu.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mit einem neuen langlebigen Katalysator machen Forscher der&nbsp;Eidgen\u00f6ssischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) um Xile Hu die elektrolytische Umwandlung von CO2 in Kohlenstoffmonoxid (CO) billiger. 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