{"id":169292,"date":"2025-10-22T07:37:00","date_gmt":"2025-10-22T05:37:00","guid":{"rendered":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/?p=169292"},"modified":"2025-10-16T14:00:23","modified_gmt":"2025-10-16T12:00:23","slug":"nachhaltige-kunststoffe-aus-pflanzenresten","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/nachhaltige-kunststoffe-aus-pflanzenresten\/","title":{"rendered":"Nachhaltige Kunststoffe aus Pflanzenresten"},"content":{"rendered":"\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"928\" height=\"464\" src=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/10\/csm_Banner_Ligninpulver_by-ramona4311-AdobeStock_434078099_b5585f5419.jpg\" alt=\"Lignin ist ein Nebenprodukt der Holz- und Papierindustrie.\" class=\"wp-image-169337\" style=\"aspect-ratio:2;width:716px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/10\/csm_Banner_Ligninpulver_by-ramona4311-AdobeStock_434078099_b5585f5419.jpg 928w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/10\/csm_Banner_Ligninpulver_by-ramona4311-AdobeStock_434078099_b5585f5419-300x150.jpg 300w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/10\/csm_Banner_Ligninpulver_by-ramona4311-AdobeStock_434078099_b5585f5419-150x75.jpg 150w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/10\/csm_Banner_Ligninpulver_by-ramona4311-AdobeStock_434078099_b5585f5419-768x384.jpg 768w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/10\/csm_Banner_Ligninpulver_by-ramona4311-AdobeStock_434078099_b5585f5419-400x200.jpg 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 928px) 100vw, 928px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Lignin ist ein Nebenprodukt der Holz- und Papierindustrie. \u00a9 ramona431 &#8211; Adobe Stock<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p><strong>Als Nebenprodukt der Holz- und Papierindustrie fallen weltweit Millionen Tonnen von Lignin an, das in den Zellen verholzter Pflanzen eine wichtige St\u00fctzfunktion \u00fcbernimmt. Trotz seiner hohen Verf\u00fcgbarkeit wird dieser nachwachsende Rohstoff bislang kaum stofflich genutzt. Das neue, von der TU Graz koordinierte Forschungs- und Ausbildungsnetzwerk B3PO (Better BioBased Polymer) verfolgt das Ziel, aus Lignin und weiteren pflanzlichen Reststoffen Polymere zu entwickeln und damit erd\u00f6lbasierte Kunststoffe zu ersetzen. B3PO wird im Rahmen des EU-Programms \u201eMarie Sk\u0142odowska-Curie\u00a0Doctoral Networks\u201c von der Europ\u00e4ischen Kommission \u00fcber vier Jahre mit insgesamt 4,3 Millionen Euro gef\u00f6rdert und startet im Januar 2026.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Das Projekt umfasst 15 Doktoratsprojekte an neun Forschungsinstitutionen in ganz Europa. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\u201eDabei arbeiten wir mit weltweit f\u00fchrenden Industriepartnern und\u00a0High-Tech-Unternehmen zusammen\u201c, erl\u00e4utert <strong>Robert Kourist vom Institut f\u00fcr Molekulare Biotechnologie der TU Graz<\/strong>, der B3PO-Netzwerk als Koordinator leitet.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201eGemeinsam wollen wir Prozesse zur Herstellung von Hochleistungs-Polymeren entwickeln, die nicht nur pflanzenbasiert, sondern auch rezyklierbar und biologisch abbaubar sind.\u201c<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Dreistufige Innovationsstrategie<\/h3>\n\n\n\n<p>Die Forschenden verfolgen dazu in B3PO eine dreistufige Innovationsstrategie, um holzige Biomasse in leistungsstarke chemische Grundstoffe umzuwandeln:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nachhaltiger Biomasse-Abbau: Reststoffe aus der Holzverwertung sind schwer abbaubar. Ihre Nutzung erfordert daher intensive Vorbehandlungen, bei denen unerw\u00fcnschte Nebenprodukte entstehen. Die Forschenden entwickeln in B3PO ein schonenderes, einstufiges Verfahren, um gezielt sogenannte Lignin-Grundstoffe aus Holzabf\u00e4llen zu gewinnen.<br>&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Bio-Aufbereitung: Statt der herk\u00f6mmlichen Petrochemie unter Einsatz sch\u00e4dlicher Chemikalien nutzt B3PO biotechnologische Methoden und computergest\u00fctzte Verfahren wie&nbsp;Machine Learning, um die Lignin-Grundstoffe zu chemisch nutzbaren Bausteinen umzuwandeln.<br>&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Wieder-Aufbau: Aus diesen chemischen Bausteinen stellt das Team biobasierte Materialien f\u00fcr die Verwendung in Verpackungen, Beschichtungen und Klebstoffen her.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Das Projekt zielt dabei auf die umweltfreundliche Herstellung biobasierter Materialien ab, die deutlich bessere Eigenschaften als herk\u00f6mmliche, erd\u00f6lbasierte Alternativen aufweisen. Das soll die erfolgreiche Kommerzialisierung erm\u00f6glichen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Neuartiges interdisziplin\u00e4res Ausbildungsmodell<\/h3>\n\n\n\n<p>In der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses vereint B3PO die Disziplinen Biotechnologie, Chemie, Polymerwissenschaft und Werkstofftechnik in einem einheitlichen Ausbildungsmodell mit doppelten Doktortiteln. Die Doktorand*innen werden an jeweils zwei Partner-Universit\u00e4ten mit l\u00e4ngeren Forschungsaufenthalten betreut und erhalten durch die Kooperation mit den Unternehmen umfassende Einblicke in industrielle Anwendungen und die praktische Umsetzung von Laborinnovationen. Ziel ist es, Fachkr\u00e4fte auszubilden, die die Forschung und Entwicklung entlang der gesamten Wertsch\u00f6pfungskette von biobasierten Materialien vorantreiben k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<p>Als Projektpartner unmittelbar an B3PO beteiligt sind neben der TU Graz die BOKU Wien, HELIOS, die Humboldt-Universit\u00e4t zu Berlin, die RWTH Aachen, die Universit\u00e4t Aix-Marseille, die Universit\u00e4t Aveiro, die Universit\u00e4t Complutense Madrid, die Universit\u00e4t Hannover und die Universit\u00e4t Zagreb. Assoziierte Partner sind: acib, AgroBiogel, Bumbuku,\u00a0Enzymicals, Henkel, Novonesis,\u00a0SpinChem, Sustainable Momentum, die Universit\u00e4t Greifswald und die Universit\u00e4t Maribor.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:12px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignleft size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/10\/Robert-Kourist_by-Lunghammer-tugraz-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-169336\" style=\"aspect-ratio:1.4993652137113838;width:168px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/10\/Robert-Kourist_by-Lunghammer-tugraz-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/10\/Robert-Kourist_by-Lunghammer-tugraz-300x200.jpg 300w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/10\/Robert-Kourist_by-Lunghammer-tugraz-150x100.jpg 150w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/10\/Robert-Kourist_by-Lunghammer-tugraz-768x512.jpg 768w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/10\/Robert-Kourist_by-Lunghammer-tugraz-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/10\/Robert-Kourist_by-Lunghammer-tugraz-2048x1366.jpg 2048w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/10\/Robert-Kourist_by-Lunghammer-tugraz-400x267.jpg 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Lead Projekt DigiBioTech, Robert Kourist \u00a9 TU Graz<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Kontakt<\/h3>\n\n\n\n<p>Robert KOURIST<br>Univ.-Prof. Dr.rer.nat.<br>TU Graz | Institut f\u00fcr Molekulare Biotechnologie<br>Tel.: +43 316 873 4071<br>E-Mail: <a href=\"mailto:kourist@tugraz.at\">kourist@tugraz.at<\/a><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:11px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Als Nebenprodukt der Holz- und Papierindustrie fallen weltweit Millionen Tonnen von Lignin an, das in den Zellen verholzter Pflanzen eine wichtige St\u00fctzfunktion \u00fcbernimmt. 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