{"id":176760,"date":"2026-05-15T07:26:00","date_gmt":"2026-05-15T05:26:00","guid":{"rendered":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/?p=176760"},"modified":"2026-05-13T15:44:48","modified_gmt":"2026-05-13T13:44:48","slug":"mikroben-und-algen-als-schatzsucher-biologisches-recycling-von-elektroschrott-zeigt-groses-potenzial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/mikroben-und-algen-als-schatzsucher-biologisches-recycling-von-elektroschrott-zeigt-groses-potenzial\/","title":{"rendered":"Mikroben und Algen als Schatzsucher: Biologisches Recycling von Elektroschrott zeigt gro\u00dfes Potenzial"},"content":{"rendered":"\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter is-resized\"><a class=\"lightbox\" href=\"https:\/\/www.igb.fraunhofer.de\/de\/presse-medien\/presseinformationen\/2026\/biologisches-recycling-von-elektroschrott\/jcr:content\/fixedContent\/pressArticleParsys\/textwithinlinedimage\/imageComponent3\/image.img.4col.large.jpg\/1777299744172\/IGB-elektronikschrott.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.igb.fraunhofer.de\/de\/presse-medien\/presseinformationen\/2026\/biologisches-recycling-von-elektroschrott\/jcr:content\/fixedContent\/pressArticleParsys\/textwithinlinedimage\/imageComponent3\/image.img.jpg\/1777299744172\/IGB-elektronikschrott.jpg\" alt=\"Elektronikschrott wie Leiterplatten enthalten wertvolle Metalle\" style=\"width:580px;height:auto\" title=\"Biomining: Leiterplatten-Elektroschrott\"\/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Elektronikschrott wie Leiterplatten enth\u00e4lt wertvolle Metalle. \u00a9 Fraunhofer IGB<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p><strong>Mit Mikroorganismen und Mikroalgen lassen sich wertvolle Metalle aus Elektroschrott zur\u00fcckgewinnen \u2013 umweltfreundlich, selektiv und mit Potenzial f\u00fcr den industriellen Einsatz. Das konnten Forschende des Fraunhofer-Instituts f\u00fcr Grenzfl\u00e4chen- und Bioverfahrenstechnik IGB in einer Studie nachweisen. Auf der IFAT 2026, der Leitmesse f\u00fcr Umwelttechnologien in M\u00fcnchen, demonstriert das IGB anhand eines Festbettreaktors, wie dieses biologische Recycling funktioniert.&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Weltweit fallen j\u00e4hrlich Millionen Tonnen Elektroschrott an. Alte Smartphones, Laptops und andere Elektronikger\u00e4te enthalten wertvolle Metalle wie Palladium und Neodym \u2013 Rohstoffe, die f\u00fcr die Herstellung moderner Technologien, Elektromotoren und Windkraftanlagen unverzichtbar sind. Bislang wird jedoch nur ein Bruchteil dieser Metalle recycelt. Die Machbarkeitsstudie R\u00fcBioM&nbsp;des Fraunhofer IGB in Stuttgart zeigte, dass biologische Verfahren hier eine vielversprechende Alternative bieten.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Bioleaching: Mikroorganismen l\u00f6sen wertvolle Metalle<\/h3>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright is-resized\"><a class=\"lightbox\" href=\"https:\/\/www.igb.fraunhofer.de\/de\/presse-medien\/presseinformationen\/2026\/biologisches-recycling-von-elektroschrott\/jcr:content\/fixedContent\/pressArticleParsys\/textwithinlinedimage\/imageComponent1\/image.img.4col.large.jpg\/1777301872484\/IGB-Biomining-Reaktor.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.igb.fraunhofer.de\/de\/presse-medien\/presseinformationen\/2026\/biologisches-recycling-von-elektroschrott\/jcr:content\/fixedContent\/pressArticleParsys\/textwithinlinedimage\/imageComponent1\/image.img.jpg\/1777301872484\/IGB-Biomining-Reaktor.jpg\" alt=\"Elektroschrott im Biomining-Reaktor \" style=\"width:379px;height:auto\" title=\"Biomining-Reaktor\"\/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Elektroschrott im Biomining-Reaktor <br>\u00a9 Fraunhofer IGB<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Im Mittelpunkt des Verfahrens steht das sogenannte&nbsp;Bioleaching: Mikroorganismen wie&nbsp;<em>Pseudomonas aeruginosa<\/em>&nbsp;werden auf zerkleinerten Elektroschrott angesetzt. Sie produzieren S\u00e4uren und andere Verbindungen, die Metalle gezielt aus dem Material herausl\u00f6sen. Die dabei entstehende metallhaltige L\u00f6sung wird anschlie\u00dfend mithilfe von Mikroalgen aufbereitet \u2013 die Algen nehmen die Metallionen durch&nbsp;Biosorption&nbsp;auf und wirken dabei wie biologische Schw\u00e4mme.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Vielversprechende Laborergebnisse<\/h3>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\u00bbDie Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sind ermutigend\u00ab, fasst <strong>Projektleiter Dr. Lukas Kriem<\/strong> zusammen. \u00bbZun\u00e4chst haben wir uns mit Palladium besch\u00e4ftigt und sowohl Bioleaching als auch Biosorption untersucht. Beim Bioleaching war die Freisetzungsrate mehr als 13 Prozent h\u00f6her als bei vergleichbaren chemischen Methoden. Mithilfe der Biosorption konnten wir sogar \u00fcber 30 Prozent des gel\u00f6sten Palladiums entfernen.\u00ab <\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Auch das Bioleaching von Neodym unter Zuhilfenahme verschiedener Mikroorganismen wurde unter die Lupe genommen. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\u00bbHier sehen wir ebenfalls positive erste Ans\u00e4tze, allerdings k\u00f6nnen diese \u2013 noch \u2013 nicht mit chemischen Verfahren mithalten\u00ab, so <strong>Kriem<\/strong> weiter.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Dar\u00fcber hinaus wurden diese Verfahren in einem&nbsp;Festbettreaktor&nbsp;im gr\u00f6\u00dferen Ma\u00dfstab erprobt. Trotz technischer Herausforderungen wie Biofilmbildung und ungleichm\u00e4\u00dfiger Durchstr\u00f6mung konnte Palladium erfolgreich mobilisiert werden \u2013 ein wichtiger Schritt in Richtung industrieller Skalierbarkeit.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Nachhaltig, ressourcenschonend und wirtschaftlich relevant<\/h3>\n\n\n\n<div style=\"height:14px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter is-resized\"><a class=\"lightbox\" href=\"https:\/\/www.igb.fraunhofer.de\/de\/presse-medien\/presseinformationen\/2026\/biologisches-recycling-von-elektroschrott\/jcr:content\/fixedContent\/pressArticleParsys\/textwithinlinedimage\/imageComponent2\/image.img.4col.large.jpg\/1777299744172\/IGB-bioleaching-schuettelkolben.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.igb.fraunhofer.de\/de\/presse-medien\/presseinformationen\/2026\/biologisches-recycling-von-elektroschrott\/jcr:content\/fixedContent\/pressArticleParsys\/textwithinlinedimage\/imageComponent2\/image.img.jpg\/1777299744172\/IGB-bioleaching-schuettelkolben.jpg\" alt=\"Testung verschiedener Mikroorganismen im Sch\u00fcttelkolben zur Mobilisierung von Metallen\" style=\"width:558px;height:auto\" title=\"Biomining: Bioleaching f\u00fcr das Recycling von Metallen\"\/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Testung verschiedener Mikroorganismen zur Mobilisierung von Metallen im Sch\u00fcttelkolben <br>\u00a9 Fraunhofer IGB\u00a0<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Das biologische Verfahren bietet gegen\u00fcber konventionellen Methoden entscheidende Vorteile: Es kommt ohne giftige Chemikalien aus, l\u00e4uft bei niedrigen Temperaturen ab und erm\u00f6glicht eine selektive Metallr\u00fcckgewinnung. Damit leistet Biomining einen wichtigen Beitrag zur&nbsp;Kreislaufwirtschaft&nbsp;und kann die Abh\u00e4ngigkeit Europas von Metallimporten aus geopolitisch sensiblen Regionen reduzieren \u2013 ein Aspekt, dessen Bedeutung durch Lieferkettenunterbrechungen der vergangenen Jahre deutlich geworden ist. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\u00bbManchmal liegt der Schatz nicht tief unter der Erde, sondern direkt in unserer Schublade\u00ab, res\u00fcmiert <strong>Kriem<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ausblick: Bio-Recyclinganlagen als Zukunftsmodell<\/h3>\n\n\n\n<p>Die Vision der Forschenden ist eine dezentrale Bio-Recyclinginfrastruktur, in der Mikroben und Algen lokal wertvolle Rohstoffe aus Altger\u00e4ten zur\u00fcckgewinnen und direkt in die Produktion neuer Ger\u00e4te einspeisen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind weitere Optimierungen der Kultivierungsbedingungen sowie eine wirtschaftliche Bewertung der Prozesse notwendig. Die Grundlagen sind jedoch gelegt.<\/p>\n\n\n\n<p>Das Fraunhofer IGB sucht nun aktiv nach&nbsp;Partnern aus der Abfallwirtschaft und der Industrie&nbsp;f\u00fcr gemeinsame Folgeprojekte. Die diesj\u00e4hrige IFAT \u2013 vom 4. bis 7. Mai 2026 in M\u00fcnchen \u2013 bietet Interessenten die passende Gelegenheit, mit den Expertinnen und Experten des Instituts ins Gespr\u00e4ch zu kommen und mehr \u00fcber die Anwendungsm\u00f6glichkeiten zu erfahren. Der Fraunhofer-Messestand findet sich in Halle B2, Stand 115.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mit Mikroorganismen und Mikroalgen lassen sich wertvolle Metalle aus Elektroschrott zur\u00fcckgewinnen \u2013 umweltfreundlich, selektiv und mit Potenzial f\u00fcr den industriellen Einsatz. 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