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Aus der Forschung direkt in die Schule
Aber dreieinhalb Milliarden Jahre nichts als Einzeller?
Aus der Forschung direkt in die Schule
Aber dreieinhalb Milliarden Jahre nichts als Einzeller?
Aus der Forschung direkt in die Schule
Aber dreieinhalb Milliarden Jahre nichts als Einzeller?
Aus der Forschung direkt in die Schule
Eine der wichtigsten Eigenschaften ist aber auch die größte Herausforderung: Kunststoff
Aus der Forschung direkt in die Schule
Aber dreieinhalb Milliarden Jahre nichts als Einzeller?
Aus der Forschung direkt in die Schule
Es bildet diese logische Operation in einem Quantencomputer ab, umfasst aber auch
Aus der Forschung direkt in die Schule
Eine der wichtigsten Eigenschaften ist aber auch die größte Herausforderung: Kunststoff
Aus der Forschung direkt in die Schule
Eine der wichtigsten Eigenschaften ist aber auch die größte Herausforderung: Kunststoff
Aus der Forschung direkt in die Schule
Eine der wichtigsten Eigenschaften ist aber auch die größte Herausforderung: Kunststoff
Aus der Forschung direkt in die Schule
Alle können mitlauschen, aber niemand kann die Botschaft knacken.
Der Bedarf an Kunststoffen wird sich bis 2050 verdoppeln. Doch noch immer werden über 90% davon aus Erdöl hergestellt – rechnet man den Altkunststoff mit ein. Allein durch die Produktion von Plastik wurden etwa im Jahr 2019 bereits 2,24 Gigatonnen CO2 freigesetzt – so viel wie durch 600 Kohlekraftwerke. Will Europa klimaneutral werden, bedarf es dringend neuer Kunststoffe, die sich ohne Qualitätsverlust in einem geschlossenen Kreislauf aus Produktion und Recycling halten lassen. Dafür entwickelt Manuel Häußler am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung einen vielversprechenden Ansatz. Es begann im Jahr 1907 mit Bakelit. Bald folgten Polyvinylchlorid, Polyamid, Polyethylen, Teflon, Polystyrol, Polyurethan, […]
„Aber genau da müssen wir hin – und zwar mit jeder Art von Kunststoff“, betont Manuel