#wasserelektrolyse — Public Fediverse posts
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Die #Zementproduktion verursacht etwa 8 % der weltweiten #CO2Emissionen. Eine neue Methode könnte das ändern.
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/ee/d4ee03529a
Statt des CO2-intensiven #Kalksteins nutzt man #recycelten #Beton und andere Mineralien. Mithilfe von #Wasserelektrolyse wird CO2 gebunden und in nachhaltigen #Zement verwandelt. Nebenbei entstehen Silika für robusteren Beton und grüner #Wasserstoff.
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Die #Zementproduktion verursacht etwa 8 % der weltweiten #CO2Emissionen. Eine neue Methode könnte das ändern.
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/ee/d4ee03529a
Statt des CO2-intensiven #Kalksteins nutzt man #recycelten #Beton und andere Mineralien. Mithilfe von #Wasserelektrolyse wird CO2 gebunden und in nachhaltigen #Zement verwandelt. Nebenbei entstehen Silika für robusteren Beton und grüner #Wasserstoff.
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Die #Zementproduktion verursacht etwa 8 % der weltweiten #CO2Emissionen. Eine neue Methode könnte das ändern.
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/ee/d4ee03529a
Statt des CO2-intensiven #Kalksteins nutzt man #recycelten #Beton und andere Mineralien. Mithilfe von #Wasserelektrolyse wird CO2 gebunden und in nachhaltigen #Zement verwandelt. Nebenbei entstehen Silika für robusteren Beton und grüner #Wasserstoff.
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Die #Zementproduktion verursacht etwa 8 % der weltweiten #CO2Emissionen. Eine neue Methode könnte das ändern.
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/ee/d4ee03529a
Statt des CO2-intensiven #Kalksteins nutzt man #recycelten #Beton und andere Mineralien. Mithilfe von #Wasserelektrolyse wird CO2 gebunden und in nachhaltigen #Zement verwandelt. Nebenbei entstehen Silika für robusteren Beton und grüner #Wasserstoff.
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Die #Zementproduktion verursacht etwa 8 % der weltweiten #CO2Emissionen. Eine neue Methode könnte das ändern.
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/ee/d4ee03529a
Statt des CO2-intensiven #Kalksteins nutzt man #recycelten #Beton und andere Mineralien. Mithilfe von #Wasserelektrolyse wird CO2 gebunden und in nachhaltigen #Zement verwandelt. Nebenbei entstehen Silika für robusteren Beton und grüner #Wasserstoff.
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In dieser Woche beleuchtet unsere MS Teams-Vortragsreihe #WissenschaftOnline eine zentrale Schlüsseltechnologie der #Energiewende: die #Elektrokatalyse. Prof. Simon Thiele, Arbeitsgruppenleiter am @helmholtz Institut Erlangen-Nürnberg für #ErneuerbareEnergien (HI ERN), wird die Grundlagen der Elektrokatalyse erläutern und Anwendungen wie #Brennstoffzellen und #Wasserelektrolyse im Kontext der Energiewende vorstellen. https://www.fz-juelich.de/de/ueber-uns/kontakt/besuch/wissenschaft-online/alle-termine-wissenschaft-online/wo_prof_thiele_iet-2