把碳纤维与天然花岗岩或其他类型的硬岩石相结合,使全新的建筑和建筑材料成为可能。理论计算表明:如果碳纤维是从海藻油中产生的,那么创新材料的生产从大气中提取的二氧化碳比释放的要多。慕尼黑工业大学(Technical University of Munich ,TUM)领导的一个研究项目就是在进一步推进这些技术。
最新的全球气候报告(IPCC关于全球变暖1.5°C的特别报告)认为,制造过程中使用的二氧化碳(CO2)比排放量更多,是控制气候变化的一个重要选择。
以“绿碳(Green Carbon)”为名启动的项目的目标是开发聚合物和基于藻类的碳基轻质建筑材料的制造工艺,这些材料可用于航空和汽车行业。
各种工艺的发展伴随着技术、经济和可持续性分析。德国联邦教育和研究部(Bundesministerium F_r Bildung und Forschung,BMBF)已投入约650万欧元,用于资助慕尼黑大学的研究。
微藻结合二氧化碳
由于其快速增长,在慕尼黑南部TUM的LudwigBölkow校区全球无与伦比的技术藻类中心种植的微藻类可以主动储存生物质形式的温室气体二氧化碳。二氧化碳主要与糖和藻油结合。这些可用于化学和生物技术过程,以生产各种工业过程的前驱体。
例如,形成油的酵母从藻类糖中产生酵母油,藻类糖是可持续塑料的原料。此外,酶可以将酵母油分解成甘油和游离脂肪酸。游离脂肪酸是高品质润滑油添加剂等产品的前驱体;甘油可以变成碳纤维。
碳纤维的可持续生产
在项目的进一步过程中,塑料将与碳纤维结合,生产出相应的复合材料。“由藻类生产的碳纤维与目前工业上使用的纤维完全相同,”慕尼黑工业大学合成生物技术教授ThomasBrück表示。“因此,它们可用于航空和汽车生产的所有标准流程。”
此外,碳纤维和硬岩可用于工业合作伙伴TechnoCarbon Technologies的工艺中以生产新型建筑材料。它们不仅具有负二氧化碳平衡,它们也比铝轻,比钢更强。
来源:赛奥碳纤维技术
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