{"id":163598,"date":"2025-05-28T07:20:00","date_gmt":"2025-05-28T05:20:00","guid":{"rendered":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/?p=163598"},"modified":"2025-05-22T12:15:17","modified_gmt":"2025-05-22T10:15:17","slug":"klimaretter-mit-poren-mit-schwammpellets-co2-aus-der-luft-holen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/klimaretter-mit-poren-mit-schwammpellets-co2-aus-der-luft-holen\/","title":{"rendered":"Klimaretter mit Poren: Mit Schwammpellets CO2\u00a0aus der Luft holen"},"content":{"rendered":"\n\n\n<p>Pellets, por\u00f6s wie ein Schwamm und stabil wie ein Ziegelstein: Forschende der Universit\u00e4t Nottingham zeigen, wie CO<sub>2<\/sub>&nbsp;k\u00fcnftig direkt an der Quelle abgetrennt werden kann \u2013 effizient, wiederverwendbar und industrietauglich. Die Kombination aus magnetischen Nanopartikeln und neuartigen Ger\u00fcstverbindungen verspricht eine neue Generation von Abscheidungstechnologien f\u00fcr die industrielle Praxis.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"960\" height=\"540\" src=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/05\/Forschung_Entwicklung_energieeffizienter_Technologien_Kohlenstoffabscheidung_Schwammpellets.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-163620\" style=\"aspect-ratio:1.7777777777777777;width:601px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/05\/Forschung_Entwicklung_energieeffizienter_Technologien_Kohlenstoffabscheidung_Schwammpellets.jpg 960w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/05\/Forschung_Entwicklung_energieeffizienter_Technologien_Kohlenstoffabscheidung_Schwammpellets-300x169.jpg 300w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/05\/Forschung_Entwicklung_energieeffizienter_Technologien_Kohlenstoffabscheidung_Schwammpellets-150x84.jpg 150w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/05\/Forschung_Entwicklung_energieeffizienter_Technologien_Kohlenstoffabscheidung_Schwammpellets-768x432.jpg 768w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/05\/Forschung_Entwicklung_energieeffizienter_Technologien_Kohlenstoffabscheidung_Schwammpellets-400x225.jpg 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">\u201eDiese spannende Forschung bringt uns der Entwicklung skalierbarer, energieeffizienter Technologien zur Kohlenstoffabscheidung n\u00e4her\u201c, sagt Dr. Luke Woodliffe \u00fcber die Schwammpellets. \u00a9 DALL\u00b7E \/ publish-industry<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Schwammartige Pellets k\u00f6nnten der Schl\u00fcssel zur Vermeidung von CO<sub>2<\/sub>-Emissionen in die Atmosph\u00e4re sein und damit k\u00fcnftige Netto-Null-Ziele unterst\u00fctzen, hei\u00dft es in einem neuen Bericht der Universit\u00e4t Nottingham. Die Abscheidung von Kohlendioxid (CO<sub>2<\/sub>) aus industriellen Prozessen ist ein notwendiger Schritt, um Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen und die schwerwiegenden Auswirkungen des\u00a0<a href=\"https:\/\/www.industr.com\/de\/tag\/klimawandel-2023375\">Klimawandels<\/a> zu minimieren.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Von der Pulverform zum Industrieschwamm<\/h3>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S1385894725024635\">Die im <em>Chemical Engineering Journal<\/em> ver\u00f6ffentlichte Studie<\/a> untersuchte den Einsatz neuartiger schwammartiger Materialien, die CO<sub>2<\/sub>\u00a0einfangen und so verhindern k\u00f6nnen, dass es aus Quellen wie Kraftwerken in die Atmosph\u00e4re gelangt.<\/p>\n\n\n\n<p>Diese neuartigen Materialien, die unter der Bezeichnung magnetische Ger\u00fcstkomposite (MFCs) bekannt sind, bestehen aus zwei Komponenten: Por\u00f6sen Materialien, sogenannten Metall-organischen Ger\u00fcsten (MOFs), die das CO<sub>2<\/sub> einfangen, und magnetischen Nanopartikeln, die eine effiziente Erhitzung des Materials mithilfe von Magnetfeldern erm\u00f6glichen, um das eingefangene Gas zur Speicherung oder weiteren Verwendung freizusetzen.<\/p>\n\n\n\n<p><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.industr.com\/de\/ki-gegen-klimawandel-studie-untersucht-drei-zukunftsszenarien-2830505\" target=\"_blank\"><\/a>Bisher konzentrierte sich die Forschung an diesen Materialien auf ihre Pulverform, die f\u00fcr praktische Anwendungen unpraktisch ist. Um dieses Problem zu l\u00f6sen, entwickelten die Forscher in dieser Studie eine Methode, um MFC-Pulver mithilfe verschiedener polymerer Bindemittel zu kleinen, stabilen Pellets zu formen. Anschlie\u00dfend testeten sie, wie sich die verschiedenen Formulierungen auf die CO<sub>2<\/sub>-Aufnahmef\u00e4higkeit, die Festigkeit und die W\u00e4rme\u00fcbertragungseigenschaften des Materials auswirken.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Schwammpellets im H\u00e4rtetest f\u00fcr die Industrie<\/h3>\n\n\n\n<p>Die Ergebnisse zeigten, dass einige Bindemittel wie Polyvinylalkohol (PVA) die mechanische Festigkeit der Pellets deutlich erh\u00f6hten. Bereits 4 Prozent Bindemittel f\u00fchrten zu einer Steigerung der Pelletfestigkeit um 107 Prozent. Die Zugabe von magnetischen Nanopartikeln verbesserte zudem die W\u00e4rme\u00fcbertragung der Materialien deutlich, was f\u00fcr eine energieeffizientere CO<sub>2<\/sub>-Abscheidung und -Freisetzung wichtig ist.<\/p>\n\n\n\n<p>Diese Arbeit ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, diese Materialien f\u00fcr gro\u00dfma\u00dfst\u00e4bliche CO<sub>2<\/sub>-Abscheidungstechnologien nutzbar zu machen und damit einen Beitrag zur Reduzierung der industriellen\u00a0<a href=\"https:\/\/www.industr.com\/de\/tag\/co2-emissionen-2047816\">CO2-Emissionen<\/a> und zur Eind\u00e4mmung des Klimawandels zu leisten.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201eDiese spannende Forschung bringt uns der Entwicklung skalierbarer, energieeffizienter Technologien zur Kohlenstoffabscheidung n\u00e4her. Indem wir die Festigkeit und das thermische Verhalten dieser Materialien verbessern, er\u00f6ffnen wir neue Wege f\u00fcr ihren Einsatz in industriellen Anwendungen und tragen dazu bei, CO<sub>2<\/sub>-Emissionen an der Quelle zu vermeiden\u201c, so Dr. Luke Woodliffe, Forschungsstipendiat f\u00fcr komplexe Hydride.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pellets, por\u00f6s wie ein Schwamm und stabil wie ein Ziegelstein: Forschende der Universit\u00e4t Nottingham zeigen, wie CO2&nbsp;k\u00fcnftig direkt an der Quelle abgetrennt werden kann \u2013 effizient, wiederverwendbar und industrietauglich. Die Kombination aus magnetischen Nanopartikeln und neuartigen Ger\u00fcstverbindungen verspricht eine neue Generation von Abscheidungstechnologien f\u00fcr die industrielle Praxis. Schwammartige Pellets k\u00f6nnten der Schl\u00fcssel zur Vermeidung von [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":59,"featured_media":163620,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"none","nova_meta_subtitle":"Schwammartige Pellets k\u00f6nnten der Schl\u00fcssel zur Vermeidung von CO2-Emissionen in die Atmosph\u00e4re sein und damit k\u00fcnftige Netto-Null-Ziele unterst\u00fctzen, hei\u00dft es in einem neuen Bericht der Universit\u00e4t Nottingham","footnotes":""},"categories":[5571],"tags":[10744,12330,11841,10743],"supplier":[5188],"class_list":["post-163598","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-co2-based","tag-carboncapture","tag-ccu","tag-kreislaufwirtschaft","tag-useco2","supplier-university-of-nottingham"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/163598","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/59"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=163598"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/163598\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/163620"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=163598"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=163598"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=163598"},{"taxonomy":"supplier","embeddable":true,"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/supplier?post=163598"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}