4 Material und Umwelt
Filtern
Erscheinungsjahr
- 2022 (61) (entfernen)
Dokumenttyp
- Vortrag (61) (entfernen)
Referierte Publikation
- nein (61)
Schlagworte
- Biocides (11)
- Antimicrobial resistance (8)
- Phosphorrückgewinnung (5)
- Risk assessment (5)
- Antimicrobial coating (4)
- Klärschlamm (4)
- PFAS (4)
- XANES spectroscopy (4)
- Biofilms (3)
- Disinfection (3)
- Leaching (3)
- Phosphor (3)
- Ringversuch (3)
- Standardization (3)
- Transformation (3)
- Bacteria (2)
- Biocide tolerance (2)
- Biozide (2)
- Combustion ion chromatography (2)
- Dünger (2)
- EN 16516 (2)
- Evolution (2)
- Horizontal gene transfer (2)
- ISO 16000-6 (2)
- Laser-induced periodic surface structures (LIPSS) (2)
- Light (2)
- Melanin (2)
- Mutation rate (2)
- Nano (2)
- Phosphorus recovery (2)
- Recycling (2)
- Reproduzierbarkeit (2)
- Resistance (2)
- Soil (2)
- Stress (2)
- VVOCs (2)
- Zement (2)
- Abdichtungssystem (1)
- Aerosol (1)
- Ageing (1)
- Air quality monitoring (1)
- Analytical method (1)
- Analytische Methode (1)
- Antimicrobial surfaces (1)
- Antimikrobielle Resistenz (1)
- Antmikrobielle Oberflächen (1)
- Ashdec (1)
- Autoclave tests (1)
- BOFS (1)
- Bacteria repellent surfaces (1)
- Bacterial adhesion tests (1)
- Behördenklausurtagung (1)
- Bio-weathering (1)
- Biocide (1)
- Biofilm growth (1)
- Biozid (1)
- Black fungi (1)
- Bundesoberbehörden (1)
- CIC (1)
- Cairo Genizah (1)
- Carbon steel corrosion (1)
- Cascade impactor (1)
- Cast iron (1)
- Construction products (1)
- Controllable gene expression (1)
- Cross-resistance (1)
- DIN EN 350 (1)
- Dauerhaftigkeit (1)
- Deponie (1)
- Desiccation (1)
- Diffusive sampling (1)
- Digitalisierung (1)
- Düngemittel (1)
- E. coli (1)
- EOF (1)
- Ecotoxicity (1)
- Effective uptake rate (1)
- Elektronisches Laborbuch (1)
- Elektroofenstaub (1)
- Element mass concentration (1)
- Emission (1)
- Emission reference materials (1)
- Emission test chamber (1)
- Emission test chamber procedure (1)
- Exposure risk (1)
- FFF-3D-Printer (1)
- Fassadenfarbe (1)
- Fassadenfarben (1)
- Fertilizer (1)
- Fluor XANES (1)
- Fungal biofilms (1)
- Fungus (1)
- Genetic tools (1)
- Genome editing (1)
- Geosynthetics (1)
- Gichtgasschlamm (1)
- Gleichwertigkeit Messverfahren (1)
- Heavy metal removal (1)
- Heterogeneity (1)
- Hi-Tension (1)
- Holzschutz (1)
- Hydraulic reactivity (1)
- IAQ (1)
- ICP-MS (1)
- Indoor emission (1)
- Industrial applications (1)
- Ink analyses (1)
- Ir DNA staining approach (1)
- Klimaneutralität (1)
- Klärschlammasche (1)
- Klärschlammverordnung (1)
- Knufia petricola (1)
- MIC (1)
- Manuscript studies (1)
- Mechanochemical treatment (1)
- Method development (1)
- Microbiological influenced corrosion MIC (1)
- Microbiologically influenced corrosion (MIC) (1)
- Middle Ages (1)
- Nassaufbereitung (1)
- Nuclear waste disposal (1)
- Nährstoffe (1)
- PFAS analysis (1)
- Paints (1)
- Particles (1)
- Passive sampling (1)
- Per- and Polyfluoroalkyl substances (PFAS) (1)
- Persistence (1)
- Phosphorus (1)
- Photoperception (1)
- Pigments (1)
- Polymer foils (1)
- Portland Cement (1)
- Projekte (1)
- Quality assurance (1)
- Raman spectroscopy (1)
- Reference material (1)
- Ressourcenrückgewinnung (1)
- Risikobewertung (1)
- Rock-inhabiting black fungi (1)
- Rock-inhabiting fungus (1)
- Rostasche (1)
- Rotschlamm (1)
- Rückgewinnung (1)
- Sc-ICP-ToF-MS (1)
- Schlacke (1)
- Schutzschichten (1)
- Sekundärrohstoffe (1)
- Sewage sludge (1)
- Sewage sludge ash (1)
- Sewage sludge incineration (1)
- Single cell (1)
- Standardarbeitsanweisungen (1)
- Standardisierung (1)
- Sum parameter analysis (1)
- Surface functionalization (1)
- TXRF (1)
- Test method (1)
- Thermische Abfallbehandlung (1)
- Thermochemische Prozesse (1)
- Tolerance (1)
- Ultrafine particles (1)
- Uptake rate (1)
- VOC (1)
- Versuchskampagne (1)
- Volatile organic compounds (VOC) (1)
- Wastewater (1)
- Wiederholbarkeit (1)
- Workflows (1)
- X-Ray fluorescence analyses (1)
- X-ray absorption near-edge structure (XANES) spectroscopy (1)
- X-ray diffraction (1)
- Zink (1)
- individual-based modelling (1)
- infrared spectroscopy (1)
- thermochemische Behandlung (1)
Organisationseinheit der BAM
- 4 Material und Umwelt (61)
- 4.1 Biologische Materialschädigung und Referenzorganismen (18)
- 4.3 Schadstofftransfer und Umwelttechnologien (14)
- 4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung (14)
- 4.2 Material-Mikrobiom Wechselwirkungen (8)
- 4.0 Abteilungsleitung und andere (7)
- 6 Materialchemie (2)
- 6.2 Material- und Oberflächentechnologien (2)
- 1 Analytische Chemie; Referenzmaterialien (1)
- 1.1 Anorganische Spurenanalytik (1)
Eingeladener Vortrag
- nein (61)
Die Zementindustrie und weitere energieintensive Industrien wie etwa die Stahlindustrie stehen vor dem Hintergrund der Transformation unserer Gesellschaft zur Klimaneutralität vor erheblichen Herausforderungen. Ziel dieser Branchen ist perspektivisch die vollständige Vermeidung klimaschädlicher Emissionen – mit besonderem Fokus auf Kohlendioxid. Neben der Umstellung auf regenerative Energieträger, sind im Speziellen für die Zementindustrie die erheblichen Anteile an CO2-Emissionen durch die Entsäuerung von Kalkstein zukünftig zu vermeiden. Da die hervorragenden Bindemitteleigenschaften des bisher hauptsächlich in Zementen eingesetzten Portlandklinkers jedoch auf Calciumverbindungen wie Tri- und Di-calciumsilikaten basieren, stellt die Substitution des Kalks derzeit für die Zementindustrie die größte Herausforderung dar. Neben vollständig neuen Bindemittelsystemen ohne Verwendung von Kalk und CCS/CCU-Technologien zur Vermeidung der CO2-Emissionen bei Verwendung von Kalk, können Abfälle und Nebenprodukte wie etwa Betonbrechsand, verschiedene Schlacken und weitere Massenreststoffe sinnvoll zur Einsparung von Rohstoffen und zur Vermeidung von CO2-Emissionen eingesetzt werden. Es gilt diese Potentiale von Sekundärrohstoffen branchenübergreifend zu identifizieren und Synergien zwischen den Branchen nutzbar zu machen. Hierbei werden neben der chemischen Zusammensetzung der Abfälle und Nebenprodukte auch die Verfügbarkeit und der Massenstrom relevante Kriterien sein. Die potenziellen Sekundärrohstoffe und deren Gemische mit chemisch ähnlicher Zusammensetzung wie die bisher verwendeten Bindemittel, können durch verschiedene technische Ansätze wieder in reaktive Bindemittel umgewandelt und damit nutzbar gemacht werden. Eine gezielte Umwandlung der nicht reaktiven mineralischen Phasen in neue mineralische Phasen mit guten Bindemitteleigenschaften, kann u. a. durch Schmelzprozesse erzielt werden. In Schmelzen können bei hohen Temperaturen die bestehenden, nicht reaktiven mineralischen Phasen zerstört und neue mineralische Phasen mit guten Bindemitteleigenschaften erzeugt werden. Hohe Freiheitsgrade durch gezielte Einstellung der stofflichen Zusammensetzung der Schmelze, durch Stoffseparationen und durch geregelte Abkühlregimes können eine maßgeschneiderte Erzeugung neuer Bindemitteltypen ermöglichen. Aufgrund der hohen erforderlichen Temperaturen von Schmelzprozessen ist die Umsetzung dieser neuen Verfahren nach Möglichkeit in bestehenden pyrometallurgischen Produktionsrouten wie etwa der Stahlproduktion vorzunehmen. So kann etwa der Einsatz von Betonbrechsand als Schlackebildner in der Stahlproduktion zielführend sein, wenn die Schlacke wieder zu einem Bindemittel prozessiert wird und in Zementen Verwendung findet. Eine stoffliche Kreislaufführung wäre hiermit gegeben, wobei der Einsatz von Kalkstein als Schlackebildner oder Rohstoff für die Zementproduktion, und damit die entsprechenden CO2-Emissionen, vermieden werden. Die Entwicklung neuartiger Bindemittelsysteme auf Basis von Sekundärrohstoffen sollte von erforderlichen Anpassungen und neuen Entwicklungen in der Regelsetzung und Normung begleitet werden. Vor allem muss gewährleistet sein, dass die mit neuen Bindemitteln hergestellten Betone den hohen Anforderungen an Dauerhaftigkeit und Umweltverträglichkeit genügen. Des Weiteren sollte mit den etablierten Methoden, wie etwa der Lebenszyklusanalyse, untersucht werden, inwiefern und in welchem Umfang die neuen technischen Entwicklungen zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz beitragen.
Die Zementindustrie und weitere energieintensive Industrien wie etwa die Stahlindustrie stehen vor dem Hintergrund der Transformation unserer Gesellschaft zur Klimaneutralität vor erheblichen Herausforderungen. Ziel dieser Branchen ist perspektivisch die vollständige Vermeidung klimaschädlicher Emissionen – mit besonderem Fokus auf Kohlendioxid. Neben der Umstellung auf regenerative Energieträger, sind im Speziellen für die Zementindustrie die erheblichen Anteile an CO2-Emissionen durch die Entsäuerung von Kalkstein zukünftig zu vermeiden. Da die hervorragenden Bindemitteleigenschaften des bisher hauptsächlich in Zementen eingesetzten Portlandklinkers jedoch auf Calciumverbindungen wie Tri- und Di-calciumsilikaten basieren, stellt die Substitution des Kalks derzeit für die Zementindustrie die größte Herausforderung dar. Neben vollständig neuen Bindemittelsystemen ohne Verwendung von Kalk und CCS/CCU-Technologien zur Vermeidung der CO2-Emissionen bei Verwendung von Kalk, können Abfälle und Nebenprodukte wie etwa Betonbrechsand, verschiedene Schlacken und weitere Massenreststoffe sinnvoll zur Einsparung von Rohstoffen und zur Vermeidung von CO2-Emissionen eingesetzt werden. Es gilt diese Potentiale von Sekundärrohstoffen branchenübergreifend zu identifizieren und Synergien zwischen den Branchen nutzbar zu machen. Hierbei werden neben der chemischen Zusammensetzung der Abfälle und Nebenprodukte auch die Verfügbarkeit und der Massenstrom relevante Kriterien sein. Die potenziellen Sekundärrohstoffe und deren Gemische mit chemisch ähnlicher Zusammensetzung wie die bisher verwendeten Bindemittel, können durch verschiedene technische Ansätze wieder in reaktive Bindemittel umgewandelt und damit nutzbar gemacht werden. Eine gezielte Umwandlung der nicht reaktiven mineralischen Phasen in neue mineralische Phasen mit guten Bindemitteleigenschaften, kann u. a. durch Schmelzprozesse erzielt werden. In Schmelzen können bei hohen Temperaturen die bestehenden, nicht reaktiven mineralischen Phasen zerstört und neue mineralische Phasen mit guten Bindemitteleigenschaften erzeugt werden. Hohe Freiheitsgrade durch gezielte Einstellung der stofflichen Zusammensetzung der Schmelze, durch Stoffseparationen und durch geregelte Abkühlregimes können eine maßgeschneiderte Erzeugung neuer Bindemitteltypen ermöglichen. Aufgrund der hohen erforderlichen Temperaturen von Schmelzprozessen ist die Umsetzung dieser neuen Verfahren nach Möglichkeit in bestehenden pyrometallurgischen Produktionsrouten wie etwa der Stahlproduktion vorzunehmen. So kann etwa der Einsatz von Betonbrechsand als Schlackebildner in der Stahlproduktion zielführend sein, wenn die Schlacke wieder zu einem Bindemittel prozessiert wird und in Zementen Verwendung findet. Eine stoffliche Kreislaufführung wäre hiermit gegeben, wobei der Einsatz von Kalkstein als Schlackebildner oder Rohstoff für die Zementproduktion, und damit die entsprechenden CO2-Emissionen, vermieden werden. Die Entwicklung neuartiger Bindemittelsysteme auf Basis von Sekundärrohstoffen sollte von erforderlichen Anpassungen und neuen Entwicklungen in der Regelsetzung und Normung begleitet werden. Vor allem muss gewährleistet sein, dass die mit neuen Bindemitteln hergestellten Betone den hohen Anforderungen an Dauerhaftigkeit und Umweltverträglichkeit genügen. Des Weiteren sollte mit den etablierten Methoden, wie etwa der Lebenszyklusanalyse, untersucht werden, inwiefern und in welchem Umfang die neuen technischen Entwicklungen zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz beitragen.
extraWERT Forschungsvorhaben
(2022)
Die novellierte AbfKlärV (2017) beinhaltet die Verpflichtung zum P-Recycling ab einem P-Gehalt im Klärschlamm von 20 g/kg. Im Vortrag werden Ergebnisse des Forschungsvorhabens extraWERT zu diesem Themenkomplex vorgestellt. Es werden Untersuchungen zu P-Gehalten deutscher Klärschlämme und zu den zulässigen Analysemethoden dafür vorgestellt.
The processing of laser-induced periodic surface structures (LIPSS) represents a simple and robust way for the nanostructuring of solids that allows creating a wide range of surface functionalities featuring applications in optics, tribology, medicine, energy technologies, etc. While the currently available laser and scanner technology already allows surface processing rates at the m2/min level, industrial applications of LIPSS are sometimes hampered by the complex interplay between the nanoscale surface topography and the specific surface chemistry. This typically manifests in difficulties to control the processing of LIPSS and in limitations to ensure the long-term stability of the created surface functions. This presentation aims to identify some unsolved scientific problems related to LIPSS, discusses the pending technological limitations, and sketches the current state of theoretical modelling. Hereby, it is intended to stimulate further research and developments in the field of LIPSS for overcoming these limitations and for supporting the transfer of the LIPSS technology into industry.
Results:
- Four types of inks were measured iron gall (vitriolic and non vitriolic), carbonic, mixed and vegetable inks.
- We need to start analyzing systematically the organic part of the inks.
- Great variety in the composition of the inks.
- No correlation between the type of ink used and any other criteria apart from a personal preference.
- Inks purchased by (some) scribes.
- Reconstruction of the chronology of writing and signing of certain legal documents.
- Comparison with documents written by the Muslim court.
Rock-inhabiting black fungi are adapted to survive extreme stresses such as radiation and lack of water and are thus able to colonise arid material surfaces like solar panels and marble monuments. Black fungi can typically grow as one of two cell types: depending on the environmental conditions, they are able to form yeast-like cells or hyphal filaments. Knufia petricola is one member of the rock-inhabiting black fungi which functions as a model reference species. As there is no mathematical model for biofilm formation of RIF, we are going to develop a model for K. petricola which describes fungal growth on the level of individual cells adn biofilm formation.
Microcolonial black fungi are inhabitants of exposed natural and man-made surfaces in all climate zones. Genetic studies are hampered by slow growth, lacking sexual cycles and difficulties to transform these fungi. Recently, we implemented CRISPR/Cas9-based genetic tools enabling efficient targeted mutations of the rock inhabitant Knufia petricola (Eurotiomycetes/Chaetothyriales) for studying stress responses, the unusual types of cell division, mineral weathering and symbiotic interactions with phototrophic microbes (Voigt, Knabe et al. 2020, Sci Rep; Erdmann et al. 2022, Front Fungal Biol). To further explore the genome of this fungus as representative of the polyphyletic group of black fungi and to assign functions to yet unknown genes, a forward genetics approach is aimed. We chose the two-component Activator/ Dissociation (Ac/Ds) transposon system from maize for generating a collection of insertional mutants by in-vivo mutagenesis. For the optimal use of this genetic tool, an inducible promoter for the expression of the Ac transposase and by this the regulatable transposition of the resistance cassette-containing Ds transposon is requested. However, endogenous promoters for nitrate assimilation and galactose catabolism that are often used in fungi for regulatable gene expression are not inducible by their substrates in K. petricola suggesting that the regulatory networks for nutrient acquisition differ significantly in the oligotrophic black fungi. Therefore, the metabolism-independent Tet-on system was adopted and validated using a Ptet::gfp construct. No GFP fluorescence was detected in absence of the inducer doxycycline (DOX) while fluorescence intensities increased with increasing inducer concentrations. Consequently, the Tet-on system is suitable for regulatable expression of endogenous and foreign genes in K. petricola.