{"id":68365,"date":"2019-11-13T07:20:09","date_gmt":"2019-11-13T06:20:09","guid":{"rendered":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/?p=68365"},"modified":"2021-09-09T21:26:06","modified_gmt":"2021-09-09T19:26:06","slug":"kunststoff-aus-kohlendioxid-neues-material-entpuppt-sich-als-idealer-co2-faenger","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/kunststoff-aus-kohlendioxid-neues-material-entpuppt-sich-als-idealer-co2-faenger\/","title":{"rendered":"Kunststoff aus Kohlendioxid: Neues Material entpuppt sich als idealer CO<sub>2<\/sub>-F\u00e4nger"},"content":{"rendered":"<p>Ein neues Material, mit dem Kohlendioxidmolek\u00fcle (CO2) selektiv eingefangen und effizient in n\u00fctzliche organische Materialien umgewandelt werden k\u00f6nnen, wurde von Forschern der Universit\u00e4t Kyoto zusammen mit Kollegen der Universit\u00e4t Tokio und der Jiangsu Normal Universit\u00e4t in China entwickelt.<\/p>\n<p>Unser\u00a0Verbrauch fossiler Brennstoffe\u00a0hat weltweit zu einem Anstieg der Emission des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) gef\u00fchrt. Diesem Anstieg\u00a0steht\u00a0in einem engen Zusammenhang\u00a0mit der Erderw\u00e4rmung und dem beobachteten Klimawandel. Eine M\u00f6glichkeit, dem entgegenzuwirken, besteht darin, Kohlenstoff aus der Atmosph\u00e4re einzufangen und zu binden. Derzeitige Verfahren sind jedoch sehr energieintensiv. Die geringe Reaktivit\u00e4t von CO2 erschwert zudem die effiziente Abscheidung und Umwandlung in beispielsweise Ausgangsmaterialien f\u00fcr die Herstellung von Kunststoffen.<\/p>\n<p>Nun aber haben japanischen und chinesische Wissenschaftler in enger Kooperation nach eigenen Angaben erfolgreich ein por\u00f6ses Material entwickelt, das\u00a0eine hohe Affinit\u00e4t zu CO2-Molek\u00fclen\u00a0besitzt und das es erm\u00f6glicht, Kohlendioxid rasch in\u00a0n\u00fctzliche organische Materialien umzuwandeln, sagt Ken-ichi Otake, Materialwissenschaftler an der Universit\u00e4t Kyoto am Institut f\u00fcr Integrierte Zellmaterialwissenschaften (iCeMS).<\/p>\n<p>Das Material ist ein por\u00f6ses Koordinationspolymer (PCP, auch bekannt als MOF; Metal-Organic Framework), dass ein aus Zinkmetallionen bestehendes Ger\u00fcst hat. Die Forscher testeten ihr Material mithilfe einer R\u00f6ntgenstrukturanalyse und stellten fest, dass es\u00a0ausschlie\u00dflich CO2-Molek\u00fcle mit zehnmal h\u00f6herer Effizienz als andere PCPs selektiv einfangen kann.<\/p>\n<p>Das Material hat eine organische Komponente mit einer propeller\u00e4hnlichen Molek\u00fclstruktur. Wenn sich die CO2-Molek\u00fcle der Struktur n\u00e4hern, drehen sie sich und ordnen sich neu an, um die Speicherung von CO2 zu erm\u00f6glichen. Dies f\u00fchrt zu geringf\u00fcgigen \u00c4nderungen der Molek\u00fclkan\u00e4le innerhalb des PCP. Dadurch fungiert es sozusagen als\u00a0molekulares Sieb, in dessen Maschen sich CO2-Molek\u00fcle\u00a0verfangen. Das PCP kann auch recycelt werden. Die Effizienz des Katalysators nahm auch nach 10 Reaktionszyklen nicht ab.<\/p>\n<p>&#8220;Eine der umweltfreundlichsten Methoden zur Kohlenstoffbindung besteht darin, das Kohlendioxid in hochwertige Chemikalien wie zyklische Carbonate umzuwandeln, die in Petrochemikalien und Pharmazeutika verwendet werden k\u00f6nnen&#8221;, sagt Susumu Kitagawa, Materialchemiker an der Universit\u00e4t Kyoto. Nach dem Abfangen des Kohlenstoffs kann aus dem konvertierten Material zudem Polyurethan hergestellt werden, ein Material mit einer Vielzahl\u00a0unterschiedlicher Anwendungen.<\/p>\n<p>Ihre Arbeit hebt das Potenzial por\u00f6ser Koordinationspolymere hervor, Kohlendioxid einzufangen und in n\u00fctzliche Materialien umzuwandeln, und er\u00f6ffne zudem\u00a0einen Weg f\u00fcr die zuk\u00fcnftige Erforschung von Kohlenstoffabscheidungsmaterialien, hei\u00dft in einer Pressemeldung der Kyoto Universit\u00e4t.<br \/>\nWeitere Informationen<br \/>\nSiehe dazu auch unser Thema des Monats im September 2019 &#8230;<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.k-online.de\/de\/News\/Thema_des_Monats\/Thema_des_Monats_-_Archiv\/September_2019_Circular_Economy_-_das_Potenzial_von_Kohlendioxid_nutzen\/Circular_Economy_-_das_Potenzial_von_Kohlendioxid_nutzen\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Circular Econemy &#8211; das Potenzial von Kohlendioxid nutzen <\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Referenz<br \/>\nPengyan Wu, Yang Li, Jia-Jia Zheng, Nobuhiko Hosono, Ken-ichi Otake, Jian Wang, Yanhong Liu, Lingling Xia, Min Jiang, Shigeyoshi Sakaki &amp; Susumu Kitagawa, <a href=\"http:\/\/dx.doi.org\/10.1038\/s41467-019-12414-z\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Carbon dioxide capture and efficient fixation in a dynamic porous coordination polymer<\/a>, Nature Communications\u00a010, Article number: 4362 (2019),\u00a0<a href=\"http:\/\/dx.doi.org\/10.1038\/s41467-019-12414-z\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/dx.doi.org\/10.1038\/s41467-019-12414-z<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ein neues Material, mit dem Kohlendioxidmolek\u00fcle (CO2) selektiv eingefangen und effizient in n\u00fctzliche organische Materialien umgewandelt werden k\u00f6nnen, wurde von Forschern der Universit\u00e4t Kyoto zusammen mit Kollegen der Universit\u00e4t Tokio und der Jiangsu Normal Universit\u00e4t in China entwickelt. 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