4 Material und Umwelt
Filtern
Dokumenttyp
- Vortrag (440) (entfernen)
Sprache
- Englisch (279)
- Deutsch (155)
- Spanisch (4)
- Französisch (2)
Referierte Publikation
- nein (440)
Schlagworte
- Biocides (20)
- Antimicrobial resistance (19)
- Nano (18)
- Recycling (17)
- Ink (16)
- MIC (14)
- Biofilms (12)
- Phosphor (12)
- XRF (12)
- Klärschlamm (11)
- PFAS (11)
- Phosphorrückgewinnung (11)
- Nanomaterial (10)
- OECD (10)
- Antimicrobial coating (9)
- Bacteria (9)
- Corrosion (9)
- Deponie (9)
- Evolution (9)
- Leaching (9)
- Per- and Polyfluoroalkyl substances (PFAS) (8)
- Risk assessment (8)
- VOC (8)
- Microbiologically influenced corrosion (7)
- Phosphorus recovery (7)
- Standardization (7)
- Archaeometry (6)
- Black fungi (6)
- CFK (6)
- E. coli (6)
- Emission (6)
- Manuscript (6)
- Manuscripts (6)
- Methanogens (6)
- Nanopartikel (6)
- Ringversuch (6)
- Rostasche (6)
- Sewage sludge (6)
- Soil (6)
- Termite (6)
- Aerosol (5)
- BBodSchV (5)
- BOFS (5)
- Bauprodukte (5)
- Disinfection (5)
- Genetics (5)
- Geokunststoffe (5)
- Gichtgasschlamm (5)
- Humboldt Codices (5)
- Hydraulic reactivity (5)
- Indoor air quality (5)
- Klärschlammverordnung (5)
- NAP-XPS (5)
- Papier (5)
- Sekundärrohstoffe (5)
- Tolerance (5)
- XANES spectroscopy (5)
- Alginate (4)
- BEMMA (4)
- Biocide (4)
- Biofilm (4)
- Bodenmaterial (4)
- Bundesoberbehörden (4)
- Carbon Fibers (4)
- Cascade impactor (4)
- Coptic (4)
- Dünger (4)
- EN 16516 (4)
- Ecotoxicity (4)
- Elektroofenstaub (4)
- Emission reference materials (4)
- Fungus (4)
- Inks (4)
- Kunststoffdichtungsbahn (4)
- Kunststoffdichtungsbahnen (4)
- Melanin (4)
- Museum (4)
- PAK (4)
- Phosphorus (4)
- Pigments (4)
- Prüfrichtlinie (4)
- Pyrometallurgy (4)
- Raman spectroscopy (4)
- Ressourcenrückgewinnung (4)
- Reverse glass painting (4)
- TXRF (4)
- Transformation (4)
- Verwertung (4)
- X-ray absorption near-edge structure (XANES) spectroscopy (4)
- ZfP (4)
- Zink (4)
- Analytik (3)
- Antibiotics (3)
- Antimikrobielle Resistenz (3)
- Antmikrobielle Oberflächen (3)
- Archaea (3)
- Baustoffrecycling (3)
- Beschleunigte Alterung (3)
- Biozide (3)
- CIC (3)
- Cabonfasern (3)
- Carbon steel (3)
- Carbonfaser (3)
- Combustion ion chromatography (3)
- Cultural heritage (3)
- DRIFTS (3)
- Düngemittel (3)
- EOF (3)
- Electric Arc Furnace (3)
- Environmental evaluation (3)
- Environmental simulation (3)
- Fertilizer (3)
- Formaldehyd (3)
- Geogitter (3)
- Glutaraldehyde (3)
- Gypsum (3)
- HP14 (3)
- Heterogeneity (3)
- Holzschutz (3)
- ISO 16000-6 (3)
- Immune gene family (3)
- Immunity (3)
- Ink analyses (3)
- Iron-gall ink (3)
- Klärschlammasche (3)
- Knufia petricola (3)
- Korrosion (3)
- Kulturgut (3)
- Light (3)
- Makronährstoffe (3)
- Mantelverordnung (3)
- Material science (3)
- Materials emissions test (3)
- Mechanochemical treatment (3)
- Methanogen (3)
- Methanogen-induced microbiologically influenced corrosion (3)
- Microbiology (3)
- Mikroplastik (3)
- Non destructive analytical techniques (3)
- Nährstoffe (3)
- PFC (3)
- Phenotypic diversity (3)
- Pigment (3)
- Portland Cement (3)
- Pyrometallurgie (3)
- Recycling materials (3)
- Remediation (3)
- Resistance (3)
- Robustness studies (3)
- Spectroscopy (3)
- Standardisierung (3)
- Steelmaking (3)
- Sulfate reducing bacteria (3)
- Test guideline (3)
- VVOCs (3)
- Virus (3)
- XANES (3)
- XRF analysis (3)
- Zement (3)
- 3D printing (2)
- AbfKlärV (2)
- Air quality monitoring (2)
- Analytical method (2)
- Antimicrobial surfaces (2)
- Arabic Recipes (2)
- Architecture (2)
- Archäometrie (2)
- Ashdec (2)
- Bauxite Residue (2)
- Behördenklausurtagung (2)
- Bio-weathering (2)
- Biocide tolerance (2)
- Black fungus (2)
- Böden (2)
- CDW processing (2)
- CSMC (2)
- Cairo Genizah (2)
- Chemical analysis (2)
- Chemical durability (2)
- Chinese paper (2)
- Combustion Ion Chromatography (2)
- Construction products (2)
- Corrosion products (2)
- Cross-resistance (2)
- DGT (2)
- Deponien (2)
- Dichtungskontrollsysteme (2)
- Diffusive gradients in thin-films (DGT) (2)
- Disinfectants (2)
- Element mass concentration (2)
- Elutionsverhalten (2)
- Emerging (2)
- Emission reference material (2)
- Environmental Simulation (2)
- Eusociality (2)
- Extremotolerance (2)
- FFF-3D-Printer (2)
- FTIR (2)
- Fungal biofilms (2)
- Fungi (2)
- Genomics (2)
- Geosynthetics (2)
- Geruch (2)
- Glass (2)
- Group defence (2)
- Größenbestimmung (2)
- HI-Tension (2)
- Horizontal gene transfer (2)
- Hydrogen (2)
- ICP-MS (2)
- IPM (2)
- In-situ analysis (2)
- Ink composition (2)
- Inkwells (2)
- Interdisciplinary (2)
- Knufia (2)
- Kreislaufwirtschaft (2)
- Kunststoffrasen (2)
- LA-ICP-MS (2)
- LD-Schlacke (2)
- Landwirtschaft (2)
- Laser-induced breakdown spectroscopy (2)
- Laser-induced periodic surface structures (LIPSS) (2)
- Lichtbogenofen (2)
- Low melting (2)
- Luft (2)
- Lysimeter (2)
- Manuscript studies (2)
- Metabolism (2)
- Microbial (2)
- Microbiome (2)
- Microplastics (2)
- Middle Ages (2)
- Mikrobiell beeinflusste Korrosion (2)
- Mikroorganismen (2)
- Modelling studies (2)
- Monoverbrennungsanlage (2)
- Museum Pests (2)
- Mutation rate (2)
- Nanofasern (2)
- Nanomaterialien (2)
- Nanomaterials (2)
- Normung (2)
- Olivine (2)
- Papyrus (2)
- Particles (2)
- Particulate emission (2)
- Partikel (2)
- Passive sampling (2)
- Pathogen (2)
- Persian manuscripts (2)
- Phopshorus recovery (2)
- Pollutants (2)
- Polymere (2)
- Recycling fertiliser (2)
- Recycling fertilisers (2)
- Red Mud (2)
- Reference material (2)
- Reproduzierbarkeit (2)
- Rotschlamm (2)
- Sanierung (2)
- Sc-ICP-ToF-MS (2)
- Scandium (2)
- Secondary Recources (2)
- Sewage sludge ordinance (2)
- Single cell analysis (2)
- Size (2)
- Solar panel (2)
- Spannungsrissbeständigkeit (2)
- Standardisation (2)
- Stress (2)
- Sustainability (2)
- TED-GC/MS (2)
- Tantal (2)
- Tantalum (2)
- Termite phylogeny (2)
- Total reflection X-ray spectroscopy (2)
- UV radiation (2)
- Ultrafine particles (2)
- Umweltsimulation (2)
- VIS (2)
- VOC-Emissionen (2)
- Volatile organic compounds (2)
- Wasserzeichen (2)
- Waste management (2)
- Weathering (2)
- XPS (2)
- Zerstörungsfreie Prüfung (2)
- Zitronensäure (2)
- fungus (2)
- melanin (2)
- 3D Printing (1)
- 3D inspection (1)
- AMR (1)
- AOF (1)
- ASAP-MS (1)
- ATR (1)
- Abdichtungssystem (1)
- Abfallbehandlung (1)
- Abwasserbehandlung (1)
- Academia (1)
- Additive Fertigung (1)
- Additive Manufacturing (1)
- Additive Manufacturing (AM) (1)
- Additive manufacturing (1)
- Adipokinetic hormone (1)
- Adipokinetic hormone receptor (1)
- Advanced Materials (1)
- Aerosol measurements (1)
- Aerosol spectroscopy (1)
- Agarose (1)
- Ageing (1)
- Aging test (1)
- Air quality (1)
- Airborne Particles (1)
- Alite (1)
- Alite hydraulic reactivity (1)
- Alkali zinc borate glass (1)
- Alkalien (1)
- Altlasten (1)
- Ambient aerosol (1)
- Ambient aerosols (1)
- Ambient air (1)
- Ambient air pollution (1)
- Ammoniak (1)
- Ammonium (1)
- Analytical chemistry (1)
- Analytische Methode (1)
- Ancient INKS (1)
- Anobium punctatum (1)
- Anoxia (1)
- Anpassung (1)
- Antibakterielle Oberflächen (1)
- Antibiotic (1)
- Antimicrobial Resistance (1)
- Antimicrobials (1)
- Antimon (1)
- Apanteles carpatus (1)
- Arabic recipes (1)
- Archéométrie (1)
- Ascomycetes (1)
- Auslaugverfahren (1)
- Auswaschung (1)
- Auswaschversuche (1)
- Authentifizierung (1)
- Autoclave tests (1)
- BEMMA Bewertung (1)
- BMU (1)
- BODIPY dye (1)
- Bacteria repellent surfaces (1)
- Bacterial adhesion (1)
- Bacterial adhesion tests (1)
- Bacterial attachment (1)
- Bacterial infection (1)
- Bagasse (1)
- Baryscapus tineivorus (1)
- Bassanite (1)
- Bauhaus (1)
- Bauproduktenverordnung (1)
- Bee (1)
- Bees (1)
- Begasung (1)
- Bestandserhaltung (1)
- Beständigkeit (1)
- Bewehrungen aus Kunststoff (1)
- Biodiversity (1)
- Biofilm formation (1)
- Biofilm growth (1)
- Biofilme (1)
- Bioilm (1)
- Bioinformatics (1)
- Biological Control (1)
- Biologische Bekämpfung (1)
- Biosphere (1)
- Biosphere-technosphere interaction (1)
- Biotische/abiotische Faktoren (1)
- Biozid (1)
- Black Ink (1)
- Blast furnace sludge (1)
- Blattodea (1)
- Blue Angel ecolabel (1)
- Boden (1)
- Botrytis (1)
- Botrytis cinerea (1)
- Bottom ash (1)
- Building products (1)
- CEN (1)
- CFRP (1)
- CO2 assisted impregnation (1)
- COST (1)
- COST Action (1)
- CRM (1)
- Calcium silicate (1)
- Calcium sulfate (1)
- Calibration (1)
- Carbide formation (1)
- Carbon feeding (1)
- Carbon ink (1)
- Carbon steel corrosion (1)
- Carbonbeton (1)
- Carbonfasern (1)
- Carotenoids (1)
- Cast iron (1)
- Characterization (1)
- Chemical characterization (1)
- Chemical composition (1)
- Chinese Paper (1)
- Chromium (1)
- Clinker substitute (1)
- Coastal protection (1)
- Cockroach (1)
- Codicology (1)
- Conditioning layer (1)
- Construction Products (1)
- Construction and demolition waste (1)
- Consumer products (1)
- Contamination (1)
- Controllable gene expression (1)
- Controlled release fertilisers (1)
- Core/shell nanoparticle (1)
- Corrosion product (1)
- Corynetes caeruleus (1)
- Crispr/Cas9 (1)
- Cultural Entomology (1)
- Cultural Heritage (1)
- Culuative energy demand (1)
- DIN (1)
- DIN EN 16516 (1)
- DIN EN 350 (1)
- DIN EN 717-1 (1)
- DMAS (1)
- DSLT (1)
- Dauerhaftigkeit (1)
- Dead Sea Scrolls (1)
- Deponiebau (1)
- Deponietechnik (1)
- Desiccation (1)
- Design of experiments (1)
- Dichtungskontrollsystem (1)
- Diffusive Gradients in thin films (DGT) (1)
- Diffusive sampling (1)
- Digitalisation (1)
- Digitalisierung (1)
- Disease (1)
- Dispay case (1)
- Display case (1)
- Drawing (1)
- Drawings (1)
- Dyes (1)
- E$volution (1)
- EN 717-1 (1)
- EOF/AOF (1)
- EU EMPIR (1)
- EU regulations (1)
- Ecology (1)
- Ectoine (1)
- Edible insects (1)
- Effective uptake rate (1)
- Efflux (1)
- Electric arc furnace dust (1)
- Electron microscopy (1)
- Elektronisches Laborbuch (1)
- Element analysis (1)
- Element mass concetration (1)
- Elutionsverfahren (1)
- Emerging Contaminants (1)
- Emission Test Chamber (1)
- Emission Testing (1)
- Emission chambers (1)
- Emission test chamber (1)
- Emission test chamber procedure (1)
- Emission testing (1)
- Emissionen (1)
- Emissions (1)
- Emissions of hazardous gases (1)
- Emissionskammer (1)
- Emissionsmessungen (1)
- Emissionsprüfkammer (1)
- Emisson testing (1)
- Enamel colors (1)
- Encre (1)
- Environmental friendly (1)
- Ergebnisunsicherheit (1)
- Ersatzbaustoffe (1)
- Europa (1)
- European research area (1)
- Exposure risk (1)
- Extraktionsversuche (1)
- Extreme environments (1)
- Extremophilic fungi (1)
- FEM model (1)
- FIB/SEM (1)
- FTIR spectroscopy (1)
- FTIR-, XRF-, VIS- espectroscopia (1)
- Farbmittel (1)
- Fassadenfarbe (1)
- Fassadenfarben (1)
- Feeding behaviour (1)
- Fibre analysis (1)
- Filament comparison (1)
- Filterstaub (1)
- Flammschutzmittel (1)
- Flow Model (1)
- Flow system (1)
- Flow-system (1)
- Fluor XANES (1)
- Fluorescence (1)
- Fluorometric sensing (1)
- Formaldehyde (1)
- Forschungsförderung (1)
- Forschungsstrategie (1)
- Freisetzung und Transfer von Schadstoffen (1)
- Fume (1)
- Fälschungserkennung (1)
- Gas chromatography (1)
- Gas sensing (1)
- Gas storage (1)
- Gene network (1)
- Genetic tools (1)
- Genizah du Caire (1)
- Genome editing (1)
- Geotextilien (1)
- Gesteinskorrosion (1)
- Gesteinskörnungen (1)
- Gesundheit (1)
- Gipsabfälle (1)
- Gipsrecycling (1)
- Glass scanning (1)
- Gleichwertigkeit Messverfahren (1)
- Gold (1)
- Green pesticide (1)
- Greenhouse gas balance (1)
- Ground water (1)
- Grundwasser (1)
- Größe (1)
- Gut microbiota (1)
- Gypsum fiberboards and synthetic gypsum (1)
- Gypsum recycling (1)
- Gütezeichen (1)
- H2-Abbau (1)
- HAXPES (1)
- HDPE geomembrane (1)
- HR-CS-GFMAS (1)
- HR-GF-MAS (1)
- Hausbock (1)
- Heavy metal removal (1)
- Herculaneum (1)
- Hi-Tension (1)
- Historic ink (1)
- Horizontal gene transfer HGT (1)
- Hylotrupes bajulus (1)
- IAQ (1)
- ISO (1)
- ISO/TC 229 Nanotechnologies (1)
- Illness-induced anorexia (1)
- In situ (1)
- Incineration bottom ash (1)
- Indoor Air Quality (1)
- Indoor Products (1)
- Indoor emission (1)
- Industrial applications (1)
- Industrielles Abwasser (1)
- Infrared spectroscopy (1)
- Initial attachment (1)
- Ink terminology (1)
- Innenraum (1)
- Integrated Museum Pest Management (IMPM) (1)
- Ionizing radiation (1)
- Ir DNA staining approach (1)
- Iron oxide nanoparticles (1)
- Jewish cultures (1)
- Kleidermotte (1)
- Klimaneutralität (1)
- Kontamination (1)
- Kontamination von H2 (1)
- Kraftstoffabbau (1)
- Kraftstoffbehälter (1)
- Kumulierter Energieaufwand (1)
- Kunststoffschweißen (1)
- Lake Cadagno (1)
- Landfill liner (1)
- Laser Powder Bed Fusion (L-PBF) (1)
- Laser Printer (1)
- Laser processing (1)
- Laser-Materialbearbeitung (1)
- Laser-induced periodic surface structueres (LIPPS) (1)
- Leak detection (1)
- Leather (1)
- Lebensmittelindustrie (1)
- Leichtbau (1)
- Light regulation (1)
- Light sensing (1)
- Light-induced stress (1)
- Lightning talk (1)
- Lightweighting (1)
- Low cost aerosol PM sensor (1)
- Luftschadstoffe (1)
- Lysimeter, Antimony (1)
- MIC Island (1)
- MSWI bottom ash (1)
- Manuscripta Americana, Techialoyan (1)
- Manuscrits (1)
- Manuskripte (1)
- Marble (1)
- Market surveillance (1)
- Mass spectroscopy (1)
- Material emissions testing (1)
- Material surface colonisation (1)
- Materials emissions testing (1)
- Materials flow (1)
- Melanins (1)
- Metal reducing bacteria (1)
- Metallic silver precipitates (1)
- Metallkorrosion (1)
- Metalls (1)
- Metals (1)
- Methanogenesis (1)
- Method development (1)
- Methoden (1)
- Microbial communities (1)
- Microbiological influenced corrosion MIC (1)
- Microbiologically influenced corrosion (MIC) (1)
- Microorganism (1)
- Migration (1)
- Mikrobiell (1)
- Mikrobielle Gemeinschaft (1)
- Mineral weathering (1)
- Mircobially influcenced corrosion (1)
- Model (1)
- Model organism (1)
- Modelling (1)
- Molecular (1)
- Monoverbrennung (1)
- Moyen-âge (1)
- Multigassensorik (1)
- Museumsvitrine (1)
- Museumsvitrinen (1)
- Mutagenesis (1)
- NDT (1)
- NFDI (1)
- NIR reflectography (1)
- Nachhaltigkeit (1)
- Nano characterization (1)
- Nano particle (1)
- Nano@BAM (1)
- NanoSIMS (1)
- Nanocarrier (1)
- Nanoparticle (1)
- Nanoparticles (1)
- Nanoplattform (1)
- Nanorods (1)
- Nanotechnologie (1)
- Nassaufbereitung (1)
- Netzwerk (1)
- Neuartige Materialien (1)
- Neuropeptide (1)
- Neutralammoniumcitrat (1)
- Neutralammoniumnitrat (1)
- Nitrate (1)
- Nitrogen (1)
- Non destructive (1)
- Non-destructiv testing (1)
- Non-destructive testing (1)
- Nostoc (1)
- Novel sample preparation techniques (1)
- Nuclear waste disposal (1)
- Nutrient (1)
- Oberflächenfunktionalisierung (1)
- Office machines (1)
- On-Line Analyse (1)
- Operating Procedure (1)
- Optical properties (1)
- Optische Tomografie (1)
- Ordinance on Contaminated Sites and Soil Protection (1)
- P-Recyclate (1)
- P-Rückgewinnung (1)
- P-Senken (1)
- P-recovery (1)
- PAH (1)
- PBFSM (1)
- PE-HD (1)
- PFAS analysis (1)
- PFAS analytics (1)
- PM (1)
- Paints (1)
- Paper (1)
- Paper tinting (1)
- Parchment (1)
- Particle (1)
- Particle Size (1)
- Particle gas emission (1)
- Particle size (1)
- Particulate emissions (1)
- Partikeldurchmesser (1)
- Partikeln (1)
- Per- und Polyfluoroierte Alkylsubstanzen (PFAS) (1)
- Perfluorierte Verbindungen (1)
- Performance comparison (1)
- Persian manuscript (1)
- Persistence (1)
- Phase separation (1)
- Phosphorbestimmung (1)
- Photoperception (1)
- Phototrophic bacteria (1)
- Pilz (1)
- Plasma (1)
- Plastic biofilm (1)
- Plastic pollution (1)
- Plume (1)
- Polymer foils (1)
- Polypropylen (1)
- Polystyrol (1)
- Preferential binding (1)
- Process control (1)
- Process monitoring (1)
- Projekte (1)
- Proteomics (1)
- Prozessmonitoring (1)
- Prüfkammer (1)
- Prürfrichtlinie (1)
- Push-out Test (1)
- Quality assurance (1)
- Quality assurance/quality control (1)
- Quantum dot (1)
- Qumranrollen (1)
- RAMAN (1)
- REACH (1)
- RFA (1)
- Radon (1)
- Raman (1)
- Recovery (1)
- Red chalk (1)
- Reduction (1)
- Reduction process (1)
- Reference data (1)
- Reference materials (1)
- Reference method (1)
- Reference procedures (1)
- Reflectography (1)
- Regelwerk (1)
- Regulations (1)
- Reifenabrieb (1)
- Release kinetics (1)
- Rembrandt (1)
- Resistance evolution (1)
- Ressourceneffizienz (1)
- Ressourcenschonung (1)
- Restoration and conservation (1)
- Ringversuch P-Gehalt in Klärschlamm (1)
- Risikobewertung (1)
- Rock-inhabiting black fungi (1)
- Rock-inhabiting fungus (1)
- Round robin test (1)
- Röntgenspektroskopie (1)
- Rückgewinnung (1)
- SC-ICP-ToF-MS (1)
- SEM-EDS (1)
- SERS (1)
- SMPS (1)
- SOP (1)
- SRB (1)
- Scattering (1)
- Schadstoffaustrag (1)
- Schadstofftransfer (1)
- Schimmel (1)
- Schlacke (1)
- Schutzschichten (1)
- Schädling (1)
- Secondary building materials (1)
- Secondary metabolism (1)
- Secondary resources (1)
- Sediment (1)
- Sekundärgipse (1)
- Selective chlorination (1)
- Selektion (1)
- Sensor (1)
- Sequenzielle Extraktion (1)
- Sewage sludge ash (1)
- Sewage sludge incineration (1)
- Silver diffusion (1)
- Simulation (1)
- Single cell (1)
- Size distribution (1)
- Size resolved chemical composition (1)
- Smartphone (1)
- Social (1)
- Social immunity (1)
- Soil P species (1)
- Soil-like material (1)
- Soil-like materials (1)
- Solar parks (1)
- Spatter (1)
- Speziierungsanalyse (1)
- Spielzeug (1)
- Sportböden (1)
- Sportböden auf Kunststoffbasis (1)
- Stahlwerksschlacke (1)
- Stained glass (1)
- Stainless steel (1)
- Stakeholder (1)
- Stalwerksschlacke (1)
- Standardarbeitsanweisungen (1)
- Steelmaking slag (1)
- Stoffstromanalyse (1)
- Stress tolerance (1)
- Structured light scanning (1)
- Subaerial biofilm (1)
- Sum parameter analysis (1)
- Summenparameter (1)
- Surface chemistry (1)
- Surface functionalization (1)
- Synchotron (1)
- Synchrotron (1)
- Tanning (1)
- Tauchtest (1)
- Technologietransfer (1)
- Termites (1)
- Test Guideline (1)
- Test method (1)
- Test strip (1)
- Teststreifen (1)
- Testverfahren (1)
- Thermal Desorption (1)
- Thermal Extraction (1)
- Thermal desorption (1)
- Thermal imaging (1)
- Thermal properties (1)
- Thermal treatment (1)
- Thermische Abfallbehandlung (1)
- Thermochemisch (1)
- Thermochemische Prozesse (1)
- Thermografie (1)
- Thermographie (1)
- Thermoplastic filaments (1)
- Time resolved chemical composition (1)
- Tineola bisselliella (1)
- Tinting (1)
- ToF SIMS (1)
- ToF-SIMS (1)
- Tomography (1)
- Torah Scrolls (1)
- Trait-based ecology (1)
- Transposon (1)
- Tricalciumsilikat (1)
- UFP (1)
- UV absorption (1)
- UV protection (1)
- UV tolerance (1)
- UV-VIS Reflectance spectroscopy (1)
- UV-VIS reflectance spectroscopy (1)
- UV-irradiation (1)
- Ultrakurzpuls-Laser (1)
- Umwelt (1)
- Unterirdische Speicher (1)
- Upscaling (1)
- Uptake rate (1)
- Utilization (1)
- VAMAS (1)
- VOC Emission (1)
- VOC transfer standards (1)
- VOC-emission (1)
- Versuchskampagne (1)
- Virulence (1)
- Vitrinen (1)
- Volatile organic compounds (VOC) (1)
- Vues des Cordillères (1)
- WKI flask method (1)
- Wasserbau (1)
- Wasserstofflagerung (1)
- Wasserstoffplasma (1)
- Waste water treatment (1)
- Wastewater (1)
- Weathering tests (1)
- Wiederholbarkeit (1)
- Wiederverwertung (1)
- Wooden toys (1)
- Workflows (1)
- Wärmedämmverbundsystem (1)
- X-Ray fluorescence (1)
- X-Ray fluorescence analyses (1)
- X-ray diffraction (1)
- X-ray spectroscopic techniques (1)
- XRF-, FTIR-, VIS-espectroscopía (1)
- XRF-, VIS- FTIR-spectroscopy (1)
- XRF-, VIS- spectroscopy (1)
- Zeichenmaterialien (1)
- Zementersatz (1)
- Zementklinker (1)
- Zinc (1)
- Zinnschlacken (1)
- black fungus (1)
- carotenoids (1)
- genetics (1)
- historic inks (1)
- individual-based modelling (1)
- infrared spectroscopy (1)
- light (1)
- multi scale testing (1)
- pigmentation (1)
- plant pathogen (1)
- signaling (1)
- thermochemische Behandlung (1)
- virulence (1)
- Äquivalenzdurchmesser (1)
- Ökobilanz (1)
- Ökotoxizität (1)
Organisationseinheit der BAM
- 4 Material und Umwelt (440)
- 4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung (93)
- 4.1 Biologische Materialschädigung und Referenzorganismen (91)
- 4.3 Schadstofftransfer und Umwelttechnologien (81)
- 4.2 Material-Mikrobiom Wechselwirkungen (77)
- 4.5 Kunst- und Kulturgutanalyse (66)
- 4.0 Abteilungsleitung und andere (46)
- 6 Materialchemie (30)
- 1 Analytische Chemie; Referenzmaterialien (27)
- 6.1 Oberflächen- und Dünnschichtanalyse (16)
- 1.1 Anorganische Spurenanalytik (11)
- 1.4 Prozessanalytik (10)
- 6.2 Material- und Oberflächentechnologien (10)
- 7 Bauwerkssicherheit (10)
- 1.7 Organische Spuren- und Lebensmittelanalytik (7)
- 1.8 Umweltanalytik (7)
- 4.6 Molekulare und angewandte Entomologie (7)
- 5 Werkstofftechnik (7)
- 7.1 Baustoffe (6)
- 1.2 Biophotonik (5)
- 7.4 Baustofftechnologie (5)
- 8 Zerstörungsfreie Prüfung (5)
- 9 Komponentensicherheit (5)
- 1.9 Chemische und optische Sensorik (4)
- 6.3 Strukturanalytik (4)
- 6.6 Physik und chemische Analytik der Polymere (4)
- 5.4 Multimateriale Fertigungsprozesse (3)
- 7.5 Technische Eigenschaften von Polymerwerkstoffen (3)
- 8.0 Abteilungsleitung und andere (3)
- 9.3 Schweißtechnische Fertigungsverfahren (3)
- 5.1 Mikrostruktur Design und Degradation (2)
- 5.3 Polymere Verbundwerkstoffe (2)
- 8.1 Sensorik, mess- und prüftechnische Verfahren (2)
- 8.5 Röntgenbildgebung (2)
- 9.0 Abteilungsleitung und andere (2)
- 1.0 Abteilungsleitung und andere (1)
- 2 Prozess- und Anlagensicherheit (1)
- 2.1 Sicherheit von Energieträgern (1)
- 5.6 Glas (1)
- 6.7 Materialsynthese und Design (1)
- 7.6 Korrosion und Korrosionsschutz (1)
- 8.4 Akustische und elektromagnetische Verfahren (1)
In Bayern wird Klärschlamm aus der kommunalen Abwasserreinigung weitgehend verbrannt. Monoverbrennungsanlagen - ausschließlich für kommunalen Klärschlamm - gibt es in Altenstadt, München, Gendorf, Straubing, Neu-Ulm und zukünftig auch in Augsburg. Die Anlage in Altenstadt verbrennt jährlich ca. 55.000 t Klärschlamm-Trockensubstanz und produziert dabei rund 15.000 t phosphatreiche Aschen.
Die Asche aus Altenstadt wird zurzeit überwiegend direkt landwirtschaftlich genutzt. Aufgrund der niedrigen Schadstoffgehalte ist diese Nutzung nach den düngemittelrechtlichen Regelungen gesetzlich zulässig. Um der Intention der neuen Düngeverordnung (26. Mai 2017) nach hocheffizienten, d.h. gut pflanzenverfügbaren Düngemitteln zu entsprechen, ist eine Aufbereitung der Klärschlammasche geplant. Im Rahmen des R-Rhenania Projektes errichten der Betreiber der Klärschlammverbrennungsanlage Altenstadt in Bayern Emter GmbH - und der Düngemittelhersteller sePura GmbH gemeinsam eine AshDec®-Demonstrationsanlage, die im Jahr 2023 den Betrieb aufnehmen soll. Das angewandte AshDec®-Verfahren schließt die Phosphate in der Klärschlammasche thermisch im Drehrohrofen auf und macht diese für Pflanzen vollständig verfügbar. Gleichzeitig werden Schadstoffe wie Arsen, Blei und Cadmium entfernt. Den thermischen Aufschluss kennt man bereits vom erfolgreichen, aber nicht mehr produzierten Düngemittel „Rhenania-Phosphat“, das auf der Basis von Rohphosphaten hergestellt wurde.
Die geplante Anlage wird neben den Aschen aus Altenstadt zusätzlich die Aschen aus weiteren bayerischen Verbrennungsanlagen verwerten und für eine Kapazität von 30.000 Jahrestonnen Asche ausgelegt sein. Der Projektpartner sePura plant den produzierten Dünger vollständig in Bayern zu verwerten. Dies verringert die Umweltbelastung durch lange Transportwege und fördert die Regionalität des Vorhabens.
A new sewage sludge ordinance was set in force in Germany in 2017 that makes phosphorus recovery from sewage sludge mandatory. The technological possibilities for P-recovery from waste water, sewage sludge and sewage sludge ash were presented.
Vortrag über die Regelungen der AbfKlärV bezüglich P-Rückgewinnung. Diskussion der Auswirkung einer konzentrationsbezogenen Grenze auf die Pflicht zur P-Rückgewinnung. Diskussion der nach AbfKlärV zulässigen analytischen Verfahren zur Bestimmung von P in Klärschlamm und Ableitung von Empfehlungen. Vorstellung der Ergebnisse eines Ringversuchs mit 28 Laboren.
Die Europäische Kommission präsentierte am 11. Dezember 2019 den European Green Deal, ein Konzept mit dem Ziel, bis zum Jahr 2050 als erster Kontinent Klimaneutralität zu erreichen. Mit Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates am 29. Juli 2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität („Europäisches Klimagesetz“), ist dieses, sowie das Ziel der Reduzierung der Nettotreibhausgasemissionen um mindestens 55 % bis 2030 in der Gesetzgebung der Europäischen Union verankert. Die Stahlindustrie in der Europäischen Union mit ca. 57 Mio. t Nettotreibhausgasemissionen im Jahr 2020, die annähernd 2 % der Emissionen der Europäischen Union ausmachen (Inklusive Energie: 127 Mio. t; 4 %), bekennt sich zur erheblichen Reduzierung der CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 und zum Erreichen der Klimaneutralität bis zum Jahr 2050. Als Schlüsselwege zur Verwirklichung dieser Zielstellung hat sie zum einen Smart Carbon Usage (SCU) und zum anderen Carbon Direct Avoidance (CDA) in einer Roadmap formuliert. SCU umfasst CO2-reduzierende Maßnahmen in bestehenden Eisen- und Stahlproduktionsprozessen, Carbon Capture and Storage- (CCS) sowie Carbon Capture and Usage-Technologien (CCU). Wohingegen bei CDA CO2-Emissionen durch erneuerbare elektrische Energie sowie wasserstoffbasierte Reduktion des Eisenerzes gar nicht erst entstehen sollen. Der CDA-Weg, der voraussichtlich beschritten werden muss, um eine klimaneutrale Stahlproduktion zu erreichen [38], geht mit einer kostenintensiven Transformation der Stahlproduktion einher, die bereits von vielen Unternehmen der Stahlindustrie eingeleitet wurde und von der im Wesentlichen die beiden in Europa vorherrschenden Stahlproduktionsrouten Hochofen-Konverter-Route und Elektrolichtbogenofen-Route betroffen sind. Die CO2-Emissionen der Hochofen-Konverter-Route, von denen der überwiegende Anteil auf den Hochofen fällt, liegen laut einer für das Jahr 2015 erstellten Studie bei 1921 kg CO2/t Rohstahl inklusive der CO2-Last der Pellets als Einsatzmaterial sowie der Emissionen der nachgelagerten Stranggießanlagen und Walzwerke. Im Hochofen wird das Eisenerz durch Kohlenstoff (C) bzw. Kohlenstoffmonoxid (CO) – welche größtenteils aus dem Koks, der dem Hochofen zusammen mit dem Möller über die Gicht zugeführten wird, stammen – unter Entstehung von Roheisen und Kohlenstoffdioxid (CO2) reduziert. Das neben dem CO2 im Prozessgas enthaltene CO wird zum Beispiel zur Energiegewinnung in peripheren Prozessen ebenfalls unter Bildung von CO2 verbrannt. Zusätzlich zur Reduktion hat der Koks unter anderem physikalische Aufgaben, wie die Errichtung eines Stützgerüstes und die Gewährleistung der Permeabilität im Hochofenprozess. Somit ist eine vollkommene Substitution des Kokses zur Vermeidung der CO2-Emissionen im Hochofen nicht denkbar. Viele Strategien der Stahlunternehmen zum Erreichen der Klimaziele verfolgen daher den Wechsel von der Rohstahlproduktion aus der Hochofen-Konverter-Route hin zur Rohstahlproduktion im Elektrolichtbogenofen (EAF – Electric Arc Furnace) mit dem Einsatz von direkt reduziertem Eisen (Eisenschwamm, DRI – Direct Reduced Iron) aus vorgelagerten Direktreduktionsanlagen, die mit Wasserstoff (H2) als Reduktionsmittel betrieben werden können. Dabei ist die Elektrostahlerzeugung kein neuer Prozess und nimmt in der europäischen Union bereits jetzt einen Anteil von ca. 44 % der Rohstahlproduktion ein, jedoch überwiegend mit Schrott als Einsatzmaterial. Bei der Elektrostahlerzeugung mit Schrotteinsatz fallen laut der oben genannten Studie von Lüngen für das Jahr 20152 410 kg CO2-Emissionen pro Tonne Rohstahl an, von denen der Großteil auf die CO2-Last der fremd bezogenen elektrischen Energie zurückzuführen ist und daher nicht im Produktionsprozess selbst entsteht. Auch die Direktreduktion wird schon seit 1972 in der weltweit zweiten und bis heute in Westeuropa einzigen Direktreduktionsanlage in Hamburg betrieben. Während hier noch mit einem Reduktionsgas gearbeitet wird, das hauptsächlich aus einem aus Erdgas gewonnenen Wasserstoff-Kohlenstoffmonoxid-Gemisch besteht, liegt eine aktuelle Kernherausforderung in der Bereitstellung des in der Größenordnung der von der Transformation betroffenen Rohstahlproduktionskapazitäten notwendigen, mit erneuerbarer elektrischer Energie hergestellten Wasserstoffs. Wird zusätzlich der Strom für das Einschmelzen im Elektrolichtbogenofen aus erneuerbaren Quellen gewonnen und werden schließlich als Brennstoff verwendete Kohle und als Brennstoff verwendetes Erdgas durch CO2-neutrale Bio-Brennstoffe ersetzt, sind sowohl für den Einsatz von mit Wasserstoff reduziertem und auf Pellets ohne CO2-Last basiertem Eisenschwamm als auch für den Einsatz von Schrott CO2-Emissionen von jeweils nur 60 kg CO2/t Rohstahl erreichbar, was eine Reduktion der Emissionen, ausgehend von der Konverter-Hochofen-Route um 97 % und ausgehend von der Schrott-Elektrolichtbogenofen-Route um 85 % bedeuten würde.
Der Betrieb von Elektrolichtbogenöfen macht die an den Standorten vorhandenen Konverter sowie die Infrastruktur für Behandlung und Transport des Roheisens überflüssig. Die fortwährende Nutzung dieser bestehenden Anlagenstruktur dient daher unter anderem als Motivation für die Entwicklung einer zweiten Transformationsstrategie, die einen sogenannten Einschmelzer (SAF – Submerged Arc Furnace) als der Direktreduktionsanlage nachgelagerten Prozess vorsieht, in dem wiederum Roheisen erschmolzen wird, das anschließend im Konverter zu Rohstahl veredelt wird.
Die Transformation der Stahlindustrie beeinflusst einen weiteren CO2-intensiven Industriesektor, nämlich die Zementindustrie die verantwortlich ist für rund 4 % der CO2-Emissionen in der EU. Etwa zwei Drittel dieser Emissionen entfallen als Prozessemissionen auf die Entsäuerung des Rohstoffs Kalkstein (CaCO3), also auf die Abspaltung von CO2 unter Entstehung des für die Herstellung von Zementklinker notwendigen Branntkalks (CaO) als Zwischenstufe bei der Bildung der hydraulischen Phasen Tri- und Dicalciumsilikat. Als eines der fünf Themenfelder (5C-Ansatz: Clinker, Cement, Concrete, Construction, Carbonation), welche die europäische Zementindustrie entlang ihrer Wertschöpfungskette zum Erreichen der gesetzlichen Vorgaben der europäischen Union erarbeitet hat, umfasst das Feld "Cement" zum größten Teil die Reduzierung des Klinker-Zement-Faktors. Im Jahr 2017 betrug er 77 %, das heißt, dass 23 % des Klinkers durch alternative Materialien ersetzt wurden. Bis zum Jahr 2030 wird ein Faktor von 74 % und bis zum Jahr 2050 von 65 % angestrebt. Den größten Anteil an den Klinkersubstituten hat mit 33 % der Hüttensand aus der Stahlindustrie. Bei der Roheisenproduktion im Hochofen entsteht als Nebenprodukt Hochofenschlacke, die unter Zugabe von Schlackebildnern die Gangart des Möllers und mineralische Koksbestandteile abbindet, sowie weitere unerwünschte Begleitelemente wie Schwefel und Alkalien aufnimmt. Allein in Deutschland wurden im Jahr 2021 6,90 Mio. t – das entspricht 90 % der gesamten produzierten Hochofenschlacke – zu glasig erstarrtem Hüttensand granuliert. Dieser Hüttensand besitzt latent hydraulische Eigenschaften und wird daher seit mehr als 140 Jahren als Zementbestandteil eingesetzt, wodurch in Deutschland jährlich rund 4,5 Mio. t CO2-Emissionen eingespart werden. Alle Transformationsstrategien der Stahlindustrie beinhalten die notwendige Außerbetriebnahme der CO2-intensiven Hochöfen. Dies hat unter anderem zur Folge, dass die Hochofenschlacke als Nebenprodukt der Rohstahlerzeugung im Hochofen nicht mehr zur Verfügung stehen wird, wodurch die weitere Reduzierung des Klinker-Zement-Faktors erhebliche Zusatzmengen alternativer Materialien benötigen wird. Derzeit ist noch unklar, ob z.B. calcinierte Tone im benötigten Umfang erzeugt werden können.
Der Fachbereich Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) und das Institut für Baustoffforschung FEhS forschen zusammen mit Industriepartnern und weiteren Forschungseinrichtungen im Rahmen zweier Projekte in den Kooperationssphären der Stahl- und Zementindustrie, die zur Bewältigung dieser Herausforderungen beitragen. Im Projekt SlagCEM wird die Produktion eines hydraulischen Zementbestandteils durch Reduktion von Konverter- bzw. Linz-Donawitz-Schlacke (LDS) untersucht. Die mit den zusätzlich aufgenommen Lichtbogenofenkapazitäten steigenden Mengen an Elektrolichtbogenofenschlacke (EOS, engl. electric arc furnace slag, EAFS) werden im Projekt DRI-EOS behandelt, welches die Produktion eines latent hydraulischen Hüttensandsubstituts zum Ziel hat.
Rotschlamm fällt in sehr großen Mengen bei der Herstellung von Aluminiumoxid an und wird fast ausschließlich deponiert. Es wird eine neue Technologie vorgestellt bei der das im Rotschlamm enthaltene Eisenoxid mittels Wasserstoffplasma reduziert wird. Es wird ein Reaktionsmechanismus über Titanomagnetit und Hercynit vorgeschlagen.
Monodisperse iron oxide nanoparticles as reference material candidate for particle size measurements
(2020)
In order to utilize and rationally design materials at the nanoscale the reliable characterization of their physico-chemical properties is highly important, especially with respect to the assessment of their environmental or biological impact. Furthermore, the European Commission’s REACH Regulations require the registration of nanomaterials traded in quantities of at least 1 ton. Powders or dispersions where 50% (number distribution) of the constituent particles have sizes ≤ 100 nm in at least one dimension are defined as nanomaterials. This creates a need for industrial manufacturers and research or analytical service facilities to reliably characterize potential nanomaterials. Currently, BAM is developing reference nanoparticles, which shall expand the scarce list of worldwide available nano reference materials certified for particle size distribution and will also target other key parameters like shape, structure, porosity or functional properties. In this respect, materials like iron oxide or titanium dioxide are considered as candidates to complement the already available silica, Au, Ag, and polystyrene reference nanoparticles.
The thermal decomposition of iron oleate precursors in high boiling organic solvents can provide large quantities of iron oxide nanoparticles that can be varied in size and shape.[1, 2] The presence of oleic acid or other hydrophobic ligands as capping agents ensures stable dispersion in nonpolar solvents. Such monodisperse, spherical particles were synthesized at BAM and pre-characterized by electron microscopy (TEM, SEM including the transmission mode STEM-in-SEM) and dynamic light scattering comparing cumulants analysis and frequency power spectrum.
1. REACH regulations and nanosafety concerns create a strong need for nano reference materials with diverse properties.
2. Iron oxide nanoparticles are under development as new candidate reference material at BAM.
3. Narrow particle size distribution confirmed by light scattering and electron microscopy.