Ohne die Elektrolyse bleiben zentrale Vorhaben der De­fossilierung auf der Strecke. (Bild: DLR/ThomasErnsting)
Wasserstoff-Elektrolyse

So wird aus Strom Gas: Die Wasserstoff-Elektrolyse unter der Lupe

Aus Strom mach Gas: die Schlüsseltechnologie der Wasserstoff- Revolution unter der Lupe – Egal ob alkalisch, PEM oder Hochtemperatur-Elektrolyse, das älteste elektrochemische Verfahren soll die Welt von morgen möglich machen. 2021 kommen Projekte mit über 200 Gigawatt Elektrolyse-Leistung auf die Agenda. Doch was steckt hinter diesen Zahlen? Welche Technologien gibt es, und wohin geht die Reise jetzt?

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Die Welt der Kunststoffverpackungen in Deutschland (Bild: ©Funtap - stock.adobe.com)
Circular Economy in der Verpackungstechnik

Lebensmittel nachhaltig zu verpacken, geht nur gemeinsam

Lebensmittelverpackungen schützen und vermitteln das Markenimage, sind dicht gesiegelt und zugleich leicht zu öffnen, bilden eine Barriere und sind bei Bedarf atmungsaktiv. Dabei sollen sie Lebensmittel schnell und kosteneffizient verpacken. Zudem gewinnt die Forderung nach Nachhaltigkeit zunehmend an Gewicht. Neue Verpackungs­lösungen müssen also sämtliche bisherige Anforderungen erfüllen, ohne Umwelt oder Portemonnaie zu belasten. Dieser Herkulesaufgabe stellt sich Syntegon Technology – und zwar in Zusammenarbeit mit allen an der Lieferkette Beteiligten.

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Bildergalerien

Im Femtosekundenlabor werden dafür alle Proben sowohl mit einer Terahertz-Methode (OPTP) als auch mit Mikrowellenspektroskopie (TRMC) untersucht. Beide Messmethoden ermöglichen Aussagen zu Beweglichkeit und Lebenszeit der Ladungsträger. (Bild: Markus Schleuning /HZB)
Grüner Wasserstoff

Solarer Wasserstoff: Fortschritt in der Optimierung von Metalloxiden für die Wasserstoffproduktion

Metalloxide eignen sich theoretisch ideal als Photoelektroden für die direkte Erzeugung von Wasserstoff mit Sonnenlicht. Forschern gelang es nun erstmals, die Transporteigenschaften der Ladungsträger in unterschiedlichen Metalloxiden über einen Zeitbereich von neun Größenordnungen zu ermitteln. Dabei zeigte sich, wie Ladungsträger festgehalten werden oder ganz verloren gehen und wie sich diese Effekte verringern lassen.

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Die chemische Umsetzung: Ein viergliedriger Molekülring (Bicyclobutan, BCB) wird in einen größeren, zudem aromatischen Ring (Thiophen) eingefügt. Dadurch entsteht ein strukturell komplexes bizyklisches Ringsystem (oben: schematische Darstellung; unten: chemische Formeln). (Bild: WWU – AG Glorius)
Neuer Ansatz in der Molekülchemie

Chemiker entwickeln neues Verfahren zur Herstellung ringförmiger Moleküle

Forscher haben eine innovative Methode entwickelt, die es ermöglicht, Ringsysteme innerhalb von Molekülen gezielt zu verändern. Durch den Einsatz von Photokatalyse konnte ein kleinerer Ring in einen größeren, aromatischen Ring eingefügt werden. Diese Leistung hat das Potenzial, die Arzneimittelproduktion effizienter zu gestalten und neue Wirkstoffstrukturen zu ermöglichen.

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