{"id":178742,"date":"2026-07-21T07:35:00","date_gmt":"2026-07-21T05:35:00","guid":{"rendered":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/?p=178742"},"modified":"2026-07-16T09:54:47","modified_gmt":"2026-07-16T07:54:47","slug":"kreislauffahige-elektronik-kompostierbare-leiterplatten-aus-restprodukt-der-zitronensaureproduktion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/kreislauffahige-elektronik-kompostierbare-leiterplatten-aus-restprodukt-der-zitronensaureproduktion\/","title":{"rendered":"Kreislauff\u00e4hige Elektronik? Kompostierbare Leiterplatten aus Restprodukt der Zitronens\u00e4ureproduktion"},"content":{"rendered":"\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"706\" src=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/Leiterplatte_Foto_TUBAF-1024x706.jpg\" alt=\"Funktionsf\u00e4higer Prototyp der Pilzmyzelleiterplatte.\" class=\"wp-image-178759\" style=\"width:586px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/Leiterplatte_Foto_TUBAF-1024x706.jpg 1024w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/Leiterplatte_Foto_TUBAF-300x207.jpg 300w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/Leiterplatte_Foto_TUBAF-150x103.jpg 150w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/Leiterplatte_Foto_TUBAF-768x529.jpg 768w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/Leiterplatte_Foto_TUBAF-392x270.jpg 392w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/Leiterplatte_Foto_TUBAF.jpg 1300w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Funktionsf\u00e4higer Prototyp der Pilzmyzelleiterplatte. \u00a9 TUBAF \/ A. Hiekel<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p><strong>Weltweit werden ausgedientes elektronisches Spielzeug, Computer oder Smartphones zu immer gr\u00f6\u00dferen Massen an Elektroschrott. Basis f\u00fcr die elektronischen Schaltkreise sind Leiterplatten, sogenannte printed circuit boards (PCB). Sie bestehen in der Regel aus glasfaserverst\u00e4rktem fossilem Epoxidharz, womit sie sich nur schwer recyclen, geschweige denn biologisch abbauen lassen. Ein Team der TU Bergakademie Freiberg stellt nun eine\u00a0<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.clema.2026.100416\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">vollst\u00e4ndig kompostierbare Alternative<\/a>\u00a0aus dem Pilzmyzel\u00a0<em>Aspergillus niger<\/em>\u00a0mycelium vor, einem Abfallprodukt der industriellen Zitronens\u00e4ureproduktion.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Statt diesen Biomasse-Abfall zu entsorgen, verarbeitet das Team ihn in einem innovativen Verfahren zu einem plastik\u00e4hnlichen Material: durch Formen und Lufttrocknung entsteht eine kleine, etwa 0,5 Zentimeter dicke Platte mit einer Dichte von\u00a01,23 g\/cm\u00b3\u00a0\u2013 vergleichbar mit der Dichte von herk\u00f6mmlichen Leiterplatten. Mit\u00a0Direkt-Ink-Writing\u00a0oder einem Standard \u00c4tzverfahren und\u00a0manuellem L\u00f6ten\u00a0konnten die Forschenden elektronische Bauteile direkt auf die Pilzplatten aufbringen. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>&#8220;In den Labortests weist das Material aus Pilzmyzel hohe mechanische Eigenschaften und eine gute Hitzestabilit\u00e4t auf. Obwohl die elektrischen Eigenschaften noch unter denen von Standard-PCBs liegen, ist Pilzmyzel f\u00fcr\u00a0Prototype\u00a0oder niederfrequente Anwendungen ausreichend \u2013 etwa f\u00fcr Umweltsensoren, Verbrauchsartikel und Spielzeuge\u201c, erkl\u00e4rt <strong>Nina Oehlsen, Doktorandin an der TU Bergakademie Freiberg und Erstautorin der wissenschaftlichen Publikation.<\/strong> \u201eDamit die Platte k\u00fcnftig vergleichbar mit heutigen PCBs eingesetzt werden kann, muss sie noch nach Standards wie IPC-A-600 oder DIN EN 60249-1 getestet und in Hinblick auf eine geringere Wasseraufnahme optimiert werden.\u201c<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Herausforderung End-of-Life-Management<\/h3>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/Rohstoffe-Schimmelpilz_Stegbauer_260505_\u00a9AndreasHiekel-17_kleiner-1024x683.jpg\" alt=\"Leiterplatte aus Pilzmyzel f\u00fcr den Test der Funktionsf\u00e4higkeit. Nach der Verwendung kann die Leiterplatte kompostiert werden ohne, dass die Transistoren besch\u00e4digt werden.\" class=\"wp-image-178760\" style=\"width:358px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/Rohstoffe-Schimmelpilz_Stegbauer_260505_\u00a9AndreasHiekel-17_kleiner-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/Rohstoffe-Schimmelpilz_Stegbauer_260505_\u00a9AndreasHiekel-17_kleiner-300x200.jpg 300w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/Rohstoffe-Schimmelpilz_Stegbauer_260505_\u00a9AndreasHiekel-17_kleiner-150x100.jpg 150w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/Rohstoffe-Schimmelpilz_Stegbauer_260505_\u00a9AndreasHiekel-17_kleiner-768x512.jpg 768w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/Rohstoffe-Schimmelpilz_Stegbauer_260505_\u00a9AndreasHiekel-17_kleiner-400x267.jpg 400w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/Rohstoffe-Schimmelpilz_Stegbauer_260505_\u00a9AndreasHiekel-17_kleiner.jpg 1300w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Leiterplatte aus Pilzmyzel f\u00fcr den Test der Funktionsf\u00e4higkeit. Nach der Verwendung kann die Leiterplatte kompostiert werden ohne, dass die Transistoren besch\u00e4digt werden. \u00a9 TUBAF \/ A. Hiekel<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Bis 2030 werden laut dem \u201e<a href=\"https:\/\/ewastemonitor.info\/the-global-e-waste-monitor-2024\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Global E-waste Monitor<\/a>\u201c rund 82 Millionen Tonnen Elektroschrott erwartet (<a href=\"https:\/\/ewastemonitor.info\/the-global-e-waste-monitor-2024\/)\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">)<\/a>. Die nachhaltige Leiterplatte namens\u00a0<em>Animat<sub>PCB<\/sub><\/em>\u00a0geht nicht nur die Umweltbelastung durch den schwer recycelbaren E-Schrott an, sondern bietet auch eine L\u00f6sung f\u00fcr die Vermeidung von nicht mehr ben\u00f6tigtem Material am Lebensende der Leiterplatten. Die Leiterplatte selbst ist vollst\u00e4ndig biologisch abbaubar und die auf sie aufgebrachten Transistoren k\u00f6nnten funktionsf\u00e4hig wiedergewonnen werden.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>So <strong>Linus Stegbauer, Juniorprofessor f\u00fcr Biogene technische Materialien an der TU Bergakademie Freiberg:<\/strong> \u201eWir haben aus einem industriellen Abfallprodukt ein hochwertiges, funktionales Material geschaffen \u2013 ohne zus\u00e4tzliche fossile Rohstoffe. Im Vergleich zu einer herk\u00f6mmlichen Leiterplatte weist Pilzmyzel bis zu 56 Prozent kleineren CO<sub>2<\/sub>\u00a0Fu\u00dfabdruck auf und kann am Ende einfach und ohne gef\u00e4hrliche R\u00fcckst\u00e4nde in Wasser aufgel\u00f6st werden.\u201c<\/p>\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\/2026\/07\/Rohstoffe-Schimmelpilz_Stegbauer_260505_\u00a9AndreasHiekel-14_kleiner-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-178761\" style=\"width:240px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/Rohstoffe-Schimmelpilz_Stegbauer_260505_\u00a9AndreasHiekel-14_kleiner-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/Rohstoffe-Schimmelpilz_Stegbauer_260505_\u00a9AndreasHiekel-14_kleiner-300x200.jpg 300w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/Rohstoffe-Schimmelpilz_Stegbauer_260505_\u00a9AndreasHiekel-14_kleiner-150x100.jpg 150w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/Rohstoffe-Schimmelpilz_Stegbauer_260505_\u00a9AndreasHiekel-14_kleiner-768x512.jpg 768w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/Rohstoffe-Schimmelpilz_Stegbauer_260505_\u00a9AndreasHiekel-14_kleiner-400x267.jpg 400w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/Rohstoffe-Schimmelpilz_Stegbauer_260505_\u00a9AndreasHiekel-14_kleiner.jpg 1300w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">\u00a9 TUBAF \/ A. Hiekel<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Die bioinspirierte Forschung kann einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung einer kreislauff\u00e4higen Elektronik leisten: \u201eWir beweisen, dass es m\u00f6glich ist, hochwertige Elektronikkomponenten ohne langfristige Umweltbelastung zu entwickeln \u2013 und zeigen L\u00f6sungen f\u00fcr eine kreislauff\u00e4hige Elektronikindustrie\u201c, betont Wirtschaftswissenschaftler <strong>Professor Simon Gl\u00f6ser-Chahoud von der TU Bergakademie Freiberg,<\/strong> der den CO<sub>2<\/sub>-Fu\u00dfabdruck \u00fcber den gesamten Lebenszyklus des innovativen Materials durchgerechnet hat.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<div style=\"height:13px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Originalpublikation<\/h3>\n\n\n\n<p>From biotechnological residues to biodegradable printed circuit boards:\u00a0<em>Aspergillus niger<\/em>\u00a0mycelium as a structural support material, Cleaner Materials,\u00a0<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.clema.2026.100416\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.clema.2026.100416<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Weltweit werden ausgedientes elektronisches Spielzeug, Computer oder Smartphones zu immer gr\u00f6\u00dferen Massen an Elektroschrott. 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