Danske forskere forvandler plastik til effektiv CO2-fanger

Danske forskere forvandler plastik til effektiv CO2-fanger

Forskere fra Københavns Universitet omdanner plastikaffald til en effektiv CO2-fanger, der kan revolutionere kampen mod plastikforurening og klimakrisen.

PN

Redaktionen

introduktion til en bæredygtig plastikløsning

Plastikaffald er et af de mest presserende miljøproblemer globalt. PET-plast, som bruges til emballage i stort set alle supermarkeder, ender ofte som forurening i naturen og bidrager til klimakrisen. Men et banebrydende forskningsprojekt fra Københavns Universitet har udviklet en kemisk proces, der kan forvandle plastikskrald til en værdifuld ressource – en effektiv CO2-fanger. Denne innovation kan blive en nøglekomponent i både affaldshåndtering og CO2-reduktion.

hvordan fungerer den nye teknologi?

Metoden bygger på at behandle PET-affald med ethylendiamin, et kemikalie, der har en særlig evne til at binde CO2. Resultatet er et nyt materiale kaldet BAETA, som har en pulveragtig struktur og en kemisk sammensætning, der effektivt kan opsamle CO2 fra luften.

BAETA-materialet har vist sig at opsamle mere CO2 per gram end mange af de eksisterende teknologier på markedet. Samtidig fungerer det ved temperaturer fra stuetemperatur op til 150 grader, hvilket gør det energieffektivt og fleksibelt i industrielle sammenhænge.

fordele ved BAETA i klimakampen

  • Effektiv CO2-binding: BAETA kan fjerne CO2 direkte fra atmosfæren eller udstødning på fabrikker.
  • Genanvendelse af plastik: PET-plast, som ellers er svært at genanvende fuldstændigt, får nyt liv som CO2-fanger.
  • Skalerbar teknologi: Den kemiske proces er enkel og kan implementeres i stor skala.

potentialet i industriel anvendelse

En af de store fordele ved denne teknologi er dens anvendelighed i industrielle anlæg, som fx kraftværker og fabrikker, hvor store mængder CO2 udledes gennem skorstene. Ved at indsætte BAETA-materialet i skorstene kan CO2 opsamles effektivt, hvorefter den enten lagres sikkert i undergrunden eller omdannes til brændstof via Power2X-anlæg.

Dette gør det muligt at kombinere plastikgenbrug med klimaforbedringer og skaber et cirkulært system, hvor plastikaffald bliver en ressource i kampen mod klimaforandringer. Læs også om rejsekort app gør det nemmere for børn og unge at rejse – et godt eksempel på, hvordan teknologi kan forbedre bæredygtighed i hverdagen.

udfordringer og vejen frem

Selvom kemien bag løsningen er forholdsvis enkel, er der stadig mange praktiske og økonomiske barrierer, der skal overvindes for at gøre teknologien kommercielt levedygtig. Skalering, optimering og investering i industriel produktion er nødvendige skridt, før teknologien kan få global udbredelse.

Forskeren Margarita Poderyte understreger, at det største behov er politisk og økonomisk opbakning for at sikre investeringer i stor skala. Hun er dog optimistisk omkring potentialet: "Jeg tror virkelig, at teknologien kan implementeres på verdensplan og bidrage væsentligt til både plastik- og klimaproblemer."", hvilket også harmonerer med udfordringerne i global plastikaftaleforhandlinger, som vi tidligere har dækket her på PressNews, fx i artiklen om en mors kamp med tilgivelse efter sønnens tragiske død – hvor komplekse problemstillinger kræver både teknologiske løsninger og samfundsmæssig indsats.

klimakrisen kræver nye innovative løsninger

Verdens plastikproduktion stiger fortsat, og der er få tegn på, at politiske aftaler kan løse problemet hurtigt nok. Derfor er teknologiske gennembrud som denne kemiske omdannelse af plastik til CO2-fangere afgørende.

Den danske indsats med at udvikle nye metoder til CO2-opsamling og plastikgenbrug er et eksempel på, hvordan forskning kan skabe bæredygtige alternativer til konventionel affaldshåndtering og klimakontrol.

kombination af flere teknologier

For at løse plastikkrisen og klimaforandringerne kræves det en kombination af forskellige teknologier. Den nye metode supplerer eksisterende CO2-fangstteknologier og kan integreres i industrien sammen med andre løsninger såsom biomassebaserede kraftværker, hvor CO2 kan lagres under jorden og sikre negativ udledning.

konklusion: en innovativ vej mod en grønnere fremtid

Forskningen fra Københavns Universitet tilbyder en spændende mulighed for at gøre plastikaffald til en værdifuld CO2-fanger. Denne teknologi har potentialet til at ændre både måden, vi håndterer plastik på, og hvordan vi tackler klimakrisen.

Med den rette politiske opbakning og investering kan denne innovation bidrage til at mindske CO2-udledningen betydeligt, samtidig med at plastikforureningen reduceres. Det er et vigtigt skridt mod en mere bæredygtig fremtid, hvor affald bliver en ressource og klimamål kan nås.

For flere nyheder om teknologiske og samfundsmæssige udviklinger, læs også vores artikel om danske virksomheder, der kalder medarbejdere tilbage på kontoret – et eksempel på, hvordan arbejdsmarkedet også tilpasser sig nye realiteter.

Tags

#plastikaffald #CO2-opsamling #bæredygtig teknologi #plastik til CO2-fanger

Relaterede artikler