Fraunhofer. Internationale Grüne Woche, , Messe Berlin VON DER NATUR ZUM PRODUKT

Ähnliche Dokumente
Internationale Grüne Woche, , Messe Berlin NATUR NACHHALTIG NUTZEN

Fraunhofer. Internationale Grüne Woche, , Messe Berlin NATUR NACHHALTIG NUTZEN

PRESSEINFORMATION. Plattformchemikalien aus nachwachsenden Rohstoffen im industriellen Maßstab

FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR. Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen

Ausblick stoffliche Nutzung von Öllein

Schriftliche Stellungnahme zum Fragenkatalog Biotechnologische Verfahren

MIT NACHWACHSENDEN ROHSTOFFEN DEM WANDEL BEGEGNEN VON DER ERDÖLRAFFINERIE ZUR BIORAFFINERIE

Möglichkeiten und Technologien für die stoffliche Nutzung agrarischer Reststoffe

Fraunhofer IGB. Chemische Energiespeicher Katalyse und Prozess. Projektgruppe BioCat Straubing Sommersymposium am 27. Juni Dr.

Nachwachsende Rohstoffe in der Chemie der Zukunft

Materials Data Space - Werkstoffstrategie für Industrie 4.0

Nachwachsende Rohstoffe

DBU Fachgespräch Stoffliche Nutzung von Abfallstoffen aus der Landwirtschaft. Verfahrenstechnische Herausforderungen

Bioökonomie die bio-basierte Wirtschaft Entwicklungschancen für die Region. 9. Expertentreffen Energie- und Umweltcluster Leipzig 7.

Förderung von FuE von Konversionsverfahren und Bioraffinerien durch BMELV/FNR

Holz kann viel wer wird das Potential in Zukunft am besten ausschöpfen?

Stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe

Umwelt Engineering Reaktions- und Trenntechnik

Rohstoffbasis im Wandel

Nachwachsende Rohstoffe

Der Ländliche Raum. Mythen und Fakten. Gerlind Weber. Pressekonferenz LKOÖ Linz,

Informationen zu Biokunststoffen

Fraunhofer. Biotechnica, Oktober 2013, Hannover

Werkstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen

Fraunhofer BIOTECHNICA 2011, , HANNOVER FRAUNHOFER-KNOW-HOW

Vom Rohstoff zum zertifizierten Werkstoff

Die NawaRo-Entdecker - Nachwachsende Rohstoffe vom Acker und aus dem Wald

VON BIOGENEN ROHSTOFFEN ZU BIOBASIERTEN PRODUKTEN ROHSTOFFE, PROZESSE UND PRODUKTE

POLYMERE UNSERE EXPERTISE IHR ERFOLG

HPC BIOTEC future powered by nature. Herzlich Willkommen. Ralf Hoppenheit Geschäftsf. ftsführer der HPC BIOTEC. Olbersdorf

BIOMASSE IN DER CHEMISCHEN INDUSTRIE

Uni Stuttgart - Biokunststoff als Konstruktionswerkstoff der Zukunft?

Nachhaltige Nutzung nachwachsender Rohstoffe - Das Chemisch-Biotechnologische Prozesszentrum - CBP in Leuna

Nachwachsende Rohstoffe als Quelle neuer (alter) Futtermittel

Weiße/Industrielle Biotechnologie Ein Weg zu biobasierten Polymerrohstoffen

Rohstoffwende. Nachwachsende Rohstoffe im Aufwind?

Spitzencluster BioEconomy Perspektiven der stofflichen Nutzung von Buchenholz

Bild 2: Formaldehydabgabe (Flaschen-Methode, 3 h) von UF-Harz-gebundenen MDF aus Kiefernfasern

Mitteldeutsches Chemiedreieck und Bioraffinerien. Alternative Rohstoffversorgung im mitteldeutschen Chemiedreieck

Gründen Sie Ihr Unternehmen in der Bioökonomie!

BIOFOLIEN BIOMATERIALIEN TRENDS. Jan SWITTEN 2014

Station: Die NawaRo-Entdecker Die Vielfalt der nachwachsenden Rohstoffe

Deutscher Bioraffinerie-Kongress 2007

Aktuelle Entwicklungen und Handlungsbedarf

Gleichgewicht. Mensch und Umwelt stehen im Zentrum der grünen Chemie. Green Chemistry. Dr. Gerhard Schilling. quantos Journal 01.

HOLZPFLEGE Innenbereich - farblos

Chemische Prozesstechnik : NaWaRo. W. Schwieger

Helmut Nägele, Jürgen Pfitzer, Dr. Lars Ziegler: ARBOCAR Verbundforschung im Cluster Biopolymere/Biowerkstoffe der BioPro

MATERIALS DATA SPACE WERKSTOFFE FÜR INDUSTRIE 4.0

Kohlenhydrate. Stärke. Zucker

Ökonomische Aspekte der stofflichen Nutzung landwirtschaftlicher Abfallstoffe

FRAUNHOFER-ZENTRUM FÜR CHEMISCH- BIOTECHNOLOGISCHE PROZESSE CBP PRODUKTAUFARBEITUNG HOCHDRUCK EXTRAKTIONSANLAGE ZUR LÖSEMITTELFREIEN EXTRAKTION

Energie aus Biomasse. vielfältig nachhaltig

Nachwachsende Rohstoffe in der Chemie: Es tut sich was! Dr. Jörg Rothermel, Berlin,

Willkommen. Herzlich Willkommen zum Vortrag. Biokunststoffe. Referent: Ernst Wiedmer

Stand und Perspektiven der stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe

Herstellung von biobasierten Folien und anderen Produkten

Nachwachsende Rohstoffe -

Die Fraunhofer-Institute von A bis Z

EINSATZMÖGLICHKEITEN VON ENERGIEPFLANZEN AUF KIPPENFLÄCHEN ZUR BIOGASPRODUKTION. Ing. Jaime O. MUŇOZ JANS, Ph.D. Wissenschaftler, VÚRV-Chomutov

BIORAFFINERIE. Matthias Stier, Fraunhofer IGB. Fraunhofer IGB

Zellstoff, Chemie und Energie aus Deutschlands

Erneuerbare statt fossile Rohstoffe

Versuchsanleitung befolgen, Stärkenachweis, wichtigste Stärkepflanzen, Bio-Kunststoffe aus Stärke

Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung e.v. Forschung und Entwicklung für nachhaltige Produkte

STÖRSTOFFGEHALT IM BIOMÜLL

Verknüpfung von Biotechnologie und Chemie bei der Nutzung nachwachsender Rohstoffe in Forschung und Industrie

2445/J. vom (XXV.GP) ANFRAGE

Stoffliche Nutzung Nachwachsender Rohstoffe Graf / Warsitzka

NACHHALTIGKEITSBEWERTUNG UND -MANAGEMENT

Bioraffinerien Ein wichtiger Baustein für Treibstoffe der 2. Generation

Stoffliche Nutzung von Lignin Rohstoffe, Prozesse und Produkte

FRAUNHOFER-ZENTRUM FÜR CHEMISCH- BIOTECHNOLOGISCHE PROZESSE CBP PRODUKTAUFARBEITUNG HOCHTEMPERATUR- VAKUUM DESTILLATIONSANLAGE

Hochwertige Materialien für Autos für Gebäude für Elektronik für Sport für unsere moderne Welt

Holz als Rohstoff. Die Möglichkeiten aus dem nachhaltigen Rohstoff. Akademietag Prof. Dr. J. Valkama. DHBW Paper Technology

Auf einen Blick Biotechnologie 2015

Molecular Sorting - Ressourceneffiziente Technologien für Übermorgen

Bioenergie 2050 Rohstoffe, Technologien, Nachhaltigkeit. Biokraftstoffe. Arne Gröngröft, Marcel Klemm

HERAUSFORDERUNGEN DES ROHSTOFFWANDELS BIOÖKONOMIE UND DER BEITRAG VON BIORAFFINERIEN

Verwertung pflanzlicher Stoffe in der Lebensmittelentwicklung

Upsizing - Pflanzliche Reststoffe und deren Verwertungspotential

Lignocellulose-Bioraffinerie Von der Idee zur Realisierung

FORSCHUNGSFÖRDERUNG FORST UND HOLZ im Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft

BAU-Sonderschau»ForschungsWerkStadt«

Sitzung des DGM Fachausschusses. 10. und 11. November Fraunhofer Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF

Pfinztal, 10. September Workshop: Neuartige Wärmedämmstoffmatten auf Hanfbasis. Sehr geehrte Damen und Herren,

Nachhaltigkeitsaspekte von Bioraffinerie- Konzepten: Ergebnisse von BioCouple

Teil 3: Verfahrenstechnik ist eine Wissenschaft

BIOÖKONOMIE HERAUSFORDERUNG UND CHANCE FÜR DIE DEUTSCHE (LAND-)WIRTSCHAFT

Wissenswert. Treibstoff aus Abfall - auf dem Weg zur Bioraffinerie. Von Hellmuth Nordwig. Dienstag, , Uhr, hr2-kultur

Holzwerkstoffe Herstellung und Prüfung

und Verfügbarkeit von Biokunststoffen

FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR GRENZFLÄCHEN- UND BIOVERFAHRENSTECHNIK IGB KOMBINIERTE BIOTECHNOLOGISCHE UND CHEMISCHE VERFAHREN

Wolfgang Stadlbauer Wood Plastics Composites Was nachhaltige Produkte heute alles können

Rückblick: Kick-off-Meeting der tbdc findet große Resonanz

Proteine Bernburg 2018

Modul: Produktentwicklung. Studiengang: MFA. Vorgetragen von: Andreas Jungmann und Christin Brademann

BIOÖKONOMIE IM ALLTAG Beispiele von heute und morgen

10 Punkte zu biobasierten Kunststoffen

Transkript:

Fraunhofer Internationale Grüne Woche, 18. 27.1.2013, Messe Berlin VON DER NATUR ZUM PRODUKT

VON DER NATUR ZUM PRODUKT Erdöl ist ein wichtiger Rohstoff für die chemische Industrie. Doch die fossile Kohlenwasserstoffquelle wird knapp und immer teurer. Nachwachsende Rohstoffe wie Holz, Rohrkolben, Maisstärke, Zuckerrüben oder Pflanzenöle enthalten ebenfalls Kohlenwasserstoffe und können stofflich genutzt werden. Die Natur bietet hier ein riesiges Potenzial, um fossile Rohstoffe sukzessive zu ersetzen. Am Fraunhofer-Gemeinschaftsstand in Halle 5.2a, Stand 103 erfahren Sie, wie aus nachwachsenden Rohstoffen und organischen Reststoffen hochwertige Produkte entstehen. Gemeinsam mit Industriepartnern haben die neun ausstellenden Fraunhofer- Einheiten Methoden und Prozesse entwickelt, um aus Biomasse etwa biogene Kunststoffe, Fasern, Faserarmierung, Baustoffe, Komposite, Verbundwerkstoffe, Lacke oder Feinchemikalien herzustellen vom Labor bis zum Technikumsmaßstab. Auch Harze oder Biotenside können gewonnen werden. Einen Schwerpunkt bilden die Verarbeitung und Modifizierung von Cellulose, Hemicellulose und Lignin, als Hauptbestandteile von Holz. Daraus entwickelte Produkte finden vielfältige Anwendungen, z. B. im Leichtbau, als Papierbestandteil, in Verpackungen, Kosmetika oder Textilien. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die vielfältigen Potenziale der Nutzung von Rohrkolben (lat. Typha) im Bereich der Baustoffproduktion. Auf ein Gespräch mit Ihnen freuen wir uns!

DIE FRAUNHOFER-THEMEN UND -EXPONATE Nachwachsende Rohstoffe Holz und Stroh, Einjahrespflanzen Rohrkolben (lat. Typha) Stärkepflanzen (Mais, Kartoffeln, Weizen) Pflanzliche Fette und Öle (Raps, Sonnenblume, Drachenkopf) Biogene Reststoffe Verfahren Abfall- und Ressourcenmanagement Bioraffinerie / Aufschluss und Fraktionierung von Biomasse Einfaches Herstellungsverfahren von Dämm- / Leichtbauplatten Fermentation / Biotechnologische Prozesse Chemische Prozesse Zellstoff- und Holzwerkstoffherstellung Stärkegewinnung Mechanische und thermische Trennprozesse Zwischenprodukte Lignin Diverse Zucker aus Lignocellulosen Plattformchemikalien Zellstoff, Fasern, Späne Blattmasse

Materialien Biokunststoffe (z. B. Biopolyester, Biopolyamide, Biopolyurethan, Polymilchsäure) Typha-Dämmplatten, Typhafaser-armierte mineralische Putze Fasern, Folien, Vliesstoffe, Schaumstoffe Konstruktionswerkstoffe, Baumaterialien, (Bau-)Chemikalien Verbundmaterialien (z. B. faserverstärkte Kunststoffe) Additive Biotenside, Emulgatoren, Epoxide, technische Enzyme und Proteine Produkte / Anwendungen Werkstoffe für den Bau- und Möbelbereich Dämmstoffe, Isolierungen, Flammschutz Fliesensysteme Bindemittel für Lacke und Klebstoffe Wirkstoffe für Pharmazie und Kosmetik, Nahrungs- und Futtermittel Waschmittel Formholz-Röhren Abfallbeutel, Tüten, Folien Recyclinggerechtes Produktdesign Bio-Geschirr, Bio-PC-Tastatur Mitmach-Aktionen / Interaktive Elemente Einkaufswagenchip aus Biokunststoff selber pressen Biotensid-Waschmaschine

MITAUSSTELLER Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP 14476 Potsdam-Golm www.iap.fraunhofer.de Fachliche Ansprechpartner für diese Messe: Dr. Johannes Ganster johannes.ganster@iap.fraunhofer.de Dr. Sandra Mehlhase sandra.mehlhase@iap.fraunhofer.de Telefon +49 331 568-1151 Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP 83626 Valley www.ibp.fraunhofer.de Dr. Martin Krus martin.krus@ibp.fraunhofer.de Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT 76327 Pfinztal www.ict.fraunhofer.de Karolina Zack karolina.zack@ict.fraunhofer.de Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB 70569 Stuttgart www.igb.fraunhofer.de Dr. Claudia Vorbeck claudia.vorbeck@igb.fraunhofer.de Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-Klauditz-Institut, WKI 38106 Braunschweig www.wki.fraunhofer.de Simone Peist simone.peist@wki.fraunhofer.de

Fraunhofer- Gemeinschaftsstand Halle 5.2a, Stand 103 Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC Projektgruppe für Werkstoffkreisläufe und Ressourcenstrategie 63755 Alzenau www.iwks.fraunhofer.de Jasmin D. Raslan jasmin.raslan@iwks.fraunhofer.de Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT 46047 Oberhausen www.umsicht.fraunhofer.de Stephan Kabasci stephan.kabasci@umsicht.fraunhofer.de Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM 06120 Halle (Saale) www.iwm.fraunhofer.de Martin Fritz martin.fritz@iwmh.fraunhofer.de Fraunhofer-Zentrum für Chemisch-Biotechnologische Prozesse CBP 06237 Leuna www.cbp.fraunhofer.de Gerd Unkelbach gerd.unkelbach@cbp.fraunhofer.de Spitzencluster BioEconomy 06237 Leuna bioeconomy.de Stephan Witt stephan.witt@bioeconomy.de Fraunhofer-Gesellschaft Hansastraße 27 c 80868 München www.fraunhofer.de Fraunhofer-Gesellschaft, München 2013