{"id":57498,"date":"2018-10-18T07:26:18","date_gmt":"2018-10-18T05:26:18","guid":{"rendered":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/?p=57498"},"modified":"2021-09-09T21:33:05","modified_gmt":"2021-09-09T19:33:05","slug":"selbstheilendes-wundermaterial-frisst-co2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/selbstheilendes-wundermaterial-frisst-co2\/","title":{"rendered":"Selbstheilendes &#8220;Wundermaterial&#8221; frisst CO<sub>2<\/sub>"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_57499\" aria-describedby=\"caption-attachment-57499\" style=\"width: 515px\" class=\"wp-caption alignnone\"><a href=\"http:\/\/news.mit.edu\/sites\/mit.edu.newsoffice\/files\/images\/2018\/MIT-Carbon-Absorbers_0.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-57499\" src=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/MIT-Carbon-Absorbers_0.jpg\" alt=\"MIT-Carbon-Absorbers_0\" width=\"515\" height=\"343\" srcset=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2018\/10\/MIT-Carbon-Absorbers_0.jpg 639w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2018\/10\/MIT-Carbon-Absorbers_0-300x200.jpg 300w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2018\/10\/MIT-Carbon-Absorbers_0-600x400.jpg 600w\" sizes=\"auto, (max-width: 515px) 100vw, 515px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-57499\" class=\"wp-caption-text\">Ein Riss (oben) mit Kohlendioxid geschlossen (unten) (Grafik: mit.edu)<\/figcaption><\/figure>\n<p><strong>Forscher des Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der University of California haben ein neues Material entwickelt, das Kohlendioxid in der Luft anzapft, um zu wachsen, sich zu verst\u00e4rken und sogar Risse zu reparieren. Der Kunststoff, der sich als Konstruktions- und Reparaturmaterial oder auch als Schutzh\u00fclle nutzen l\u00e4sst, wandelt das Klimagas kontinuierlich in den kohlenstoffbasierten Kunststoff um.<\/strong><\/p>\n<h3>Gel setzt Prozess in Gang<\/h3>\n<p>Das neue Material ist eine gelartige Substanz, die einen chemischen Prozess in Gang setzt, der der Umsetzung von Kohlendioxid in Pflanzen \u00e4hnelt. Kombiniert mit Sonnenlicht, wandeln sie das Klimagas in Biomasse um. Die Forscher stellen sich vor, daraus leichtgewichtige Paneele herzustellen, die irgendwo eingebaut werden. Mit der Zeit verfestigt sich das Material unter dem Einfluss von Sonnenlicht und durch die Einlagerung von Kohlendioxid.<\/p>\n<p>&#8220;Das ist ein v\u00f6llig neues Konzept in der Materialwissenschaft&#8221;, schw\u00e4rmt Michael Strano, Professor f\u00fcr Chemieingenieurswesen am MIT. Die Entwicklung eines Materials, bei dessen Herstellung keine Energie ben\u00f6tigt wird und das sogar noch Kohlendioxid aus der Atmosph\u00e4re entfernt, habe ganz offensichtlich Vorteile f\u00fcr Umwelt und Klimaschutz.<\/p>\n<h3>Spinatbl\u00e4tter liefern Chloroplasten<\/h3>\n<p>Die Forscher setzen Chloroplasten aus Spinatbl\u00e4ttern ein. Das sind Organellen der Zellen von Gr\u00fcnalgen und h\u00f6heren Pflanzen, die Photosynthese betreiben. Diese Organellen fungieren als Katalysatoren, die die Umwandlung von Kohlendioxid in Glukose in Gang setzen. Normalerweise halten Chloroplasten nicht lange durch, nachdem sie Pflanzen entnommen wurden. Strano und seinem Team gelang es aber, die Funktionsf\u00e4higkeit der Chloroplasten \u00fcber einen langen Zeitraum zu erhalten. Wie das geht, ist nat\u00fcrlich ein Geheimnis.<\/p>\n<p>Basismaterial ist ein Grundger\u00fcst aus einem Polymer namens APMA, Glukose, einem Enzym namens Glukose-Oxidase und eben Chloroplasten. Es ist eine Art Gel, also f\u00fcr Konstruktionen noch nicht geeignet, obwohl es mit der Zeit durch den Einfang von Kohlendioxid-Molek\u00fclen fester wird. Als F\u00fcllmaterial, \u00e4hnlich einer Spachtelmasse f\u00fcr W\u00e4nde sowie als Schutzh\u00fclle f\u00fcr wertvolle Ger\u00e4te sei es jedoch schon geeignet. Derzeit optimiert das Team das Material. Schon in naher Zukunft soll es tats\u00e4chlich bei gr\u00f6\u00dferen Vorhaben eingesetzt werden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Forscher des Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der University of California haben ein neues Material entwickelt, das Kohlendioxid in der Luft anzapft, um zu wachsen, sich zu verst\u00e4rken und sogar Risse zu reparieren. 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