{"id":36306,"date":"2016-06-14T08:10:03","date_gmt":"2016-06-14T06:10:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wissenschaft\/methan-nutzen-statt-abfackeln5748.html"},"modified":"2016-06-14T08:10:03","modified_gmt":"2016-06-14T06:10:03","slug":"methan-nutzen-statt-abfackeln5748","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/de\/wissenschaft\/methan-nutzen-statt-abfackeln5748\/","title":{"rendered":"Methan nutzen statt abfackeln"},"content":{"rendered":"<p>Chemiker an der ETH Z&uuml;rich und am Paul Scherrer Institut haben einen neuen direkten Weg gefunden, gasf&ouml;rmiges Methan in fl&uuml;ssiges Methanol umzuwandeln.<\/p>\n<p> <!--more--> <\/p>\n<p>Damit k&ouml;nnte es in Zukunft f&uuml;r die Industrie interessant werden, das Gas  vermehrt zu nutzen, statt es wie bisher oft ungenutzt zu verbrennen. <a href=\"https:\/\/de.wikipedia.org\/wiki\/Methan\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Methan<\/a> ist ein h&auml;ufig vorkommendes und billiges Gas. Obschon  es als Energietr&auml;ger und als Ausgangsstoff f&uuml;r die chemische Industrie  geeignet w&auml;re, werden weltweit riesige Mengen davon einfach verbrannt &ndash;  vor allem auf Erd&ouml;lfeldern und in Raffinerien, wo es unter anderem  anf&auml;llt. &laquo;Auf Satellitenaufnahmen der n&auml;chtlichen Erde ist der mittlere  Osten hell erleuchtet. Und dies nicht etwa, weil es dort besonders viele  und grosse beleuchtete Siedlungen gibt, sondern wegen der  Methanabfackelung auf den &Ouml;lfeldern&raquo;, sagt Jeroen van Bokhoven,  Professor f&uuml;r heterogene Katalysatortechnik an der ETH Z&uuml;rich und Leiter  des Labors f&uuml;r Katalyse und nachhaltige Chemie am Paul Scherrer  Institut (PSI) in Villigen. <\/p>\n<div class=\"basecomponent textimage\">\n<div>\n<div class=\"textimage\">\n<p>Mit ein Grund f&uuml;r diesen verschwenderischen Umgang mit Methan ist,  dass es derzeit wirtschaftlich zu wenig rentabel ist, das Gas in die  einfacher zu transportierende und reaktionsfreudigere Fl&uuml;ssigkeit  Methanol zu &uuml;berf&uuml;hren. Im industriellen Massstab wird diese Umwandlung  derzeit in einer indirekten, aufwendigen und energieintensiven Methode  praktiziert mit der Produktion von Synthesegas als Zwischenschritt.<\/p>\n<p><strong>Traum vieler Chemiker<\/strong><\/p>\n<p>&laquo;Die einfache direkte Umwandlung von Methan in Methanol gilt als die  Traumreaktion vieler Chemiker&raquo;, sagt van Bokhoven. In einer aktuellen  Studie zeigen er und sein Team einen neuen Weg dazu auf. Auch die  Industrie sei sehr daran interessiert, diesen h&auml;ufigen und billigen  Rohstoff besser zu verwerten, sagt der Katalyseforscher. Wegen der  weltweit zunehmenden F&ouml;rderung von Schiefergas falle zudem immer mehr  Methan an.<\/p>\n<p>Zumindest theoretisch ist eine direkte Umwandlung von Methan in  Methanol zwar bereits heute m&ouml;glich. Dies mithilfe von kristallinen  kupferhaltigen Silizium-Aluminium-Verbindungen (Zeolithen) als  Katalysatoren. Es handelt sich dabei um einen zyklischen Prozess, der  bei verschiedenen Temperaturen abl&auml;uft: Um den Katalysator zu aktivieren  sind sehr hohe Temperaturen n&ouml;tig, oft bis zu 450 Grad Celsius. Die  eigentliche Reaktion von Methan mit Sauerstoff zu Methanol darf jedoch  nicht bei Temperaturen stattfinden, die bedeutend h&ouml;her sind als 200  Grad, da sonst das entstehende Methanol direkt verbrennen w&uuml;rde. Der  Reaktionsbeh&auml;lter muss daher immer wieder geheizt und gek&uuml;hlt werden,  weshalb es dieser Ansatz nie aus den Forschungslabors hinaus in die  Industrie geschafft hat.<\/p>\n<p><strong>Hoher Druck statt hohe Temperatur<\/strong><\/p>\n<p>Van Bokhoven und seine Kollegen haben nun zeigen k&ouml;nnen, dass dieser  Reaktionszyklus auch bei konstanten 200 Grad stattfinden kann. Sie  nutzten dazu einen Trick und verwendeten Methan mit einem sehr viel  gr&ouml;sseren Druck: 36 bar statt bisher &uuml;blich unter 1 bar. &laquo;Die konstante  Temperatur macht den Prozess f&uuml;r die Industrie viel einfacher&raquo;, sagt  Patrick Tomkins, Masterstudent in van Bokhovens Gruppe und Erstautor der  aktuellen Studie.<\/p>\n<p>Mit R&ouml;ntgenabsorptionsspektroskopie-Untersuchungen konnten die  Forschenden ausserdem zeigen, dass die Reaktion im Katalysator bei der  neuen Tieftemperatur-Hochdruck-Methode auf atomarer Ebene nicht an  denselben Stellen stattfindet wie bei der bisherigen  Hochtemperatur-Methode. &laquo;Durch den hohen Druck werden in den  Kupfer-Zeolithen andere aktive Zentren genutzt&raquo;, so van Bokhoven.<\/p>\n<p>Eins zu eins in der Industrie anwendbar sei der neue Ansatz zwar noch  nicht, gibt van Bokhoven zu bedenken, da dessen Ausbeute f&uuml;r  industrielle Zwecke noch zu gering sei. Doch der Ansatz er&ouml;ffne ganz  neue M&ouml;glichkeiten. &laquo;Bisher erforschten Katalysewissenschaftler f&uuml;r  diese Reaktion vor allem Kupfer-Zeolithe, weil diese in der  Hochtemperatur-Methode am erfolgreichsten sind. Auch wir verwendeten f&uuml;r  die aktuelle Studie solche Kupfer-Zeolithe&raquo;.<\/p>\n<p>Da die Hochdruck-Methode auf atomarer Ebene jedoch anders katalysiert  werde, lohne es sich nun, auch andere Katalysatoren zu erforschen,  solche die bisher gar nicht in Betracht gezogen worden seien, sagt van  Bokhoven. Denn m&ouml;glicherweise seien diese f&uuml;r die Hochdruck-Methode  sogar besser geeignet. Genau dies wird der Katalysewissenschaftler und  seine Mitarbeiter in weiterer Forschungsarbeit machen, mit dem Ziel sich  selbst, der Wissenschaftswelt und der Industrie den Traum einer  einfachen, direkten und wirtschaftlichen Umwandlung von Methan in  Methanol zu erf&uuml;llen.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"basecomponent textimage\">\n<div class=\"text-box\">\n<div class=\"textimage\">\n<p><a href=\"http:\/\/onlinelibrary.wiley.com\/doi\/10.1002\/anie.201511065\/abstract;jsessionid=F92FA86A466496135BE885768A467756.f04t01\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Tomkins P, Mansouri A, Bozbag SE, Krumeich F, Park MB, Alayon EMC,  Ranocchiari M, van Bokhoven JA: Isothermal Cyclic Conversion of Methane  into Methanol over Copper-Exchanged Zeolite at Low Temperature,  Angewandte Chemie International Edition 2016, 55: 1-6<\/a> | doi: <a href=\"http:\/\/dx.doi.org\/10.1002\/anie.201511065\">10.1002\/anie.201511065<\/a><\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<h5 class=\"green\">Quelle<\/h5>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ethz.ch\/de\/news-und-veranstaltungen\/eth-news\/news\/2016\/04\/methan-nutzen-statt-abfackeln.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ETH Z&uuml;rich 2016<\/a><\/p>\n<div class=\"shariff shariff-align-flex-start shariff-widget-align-flex-start\"><div class=\"ShariffHeadline\">Diese Meldung teilen<\/div><ul class=\"shariff-buttons theme-round orientation-horizontal buttonsize-medium\"><li class=\"shariff-button facebook shariff-nocustomcolor\" style=\"background-color:#4273c8;border-radius:1%\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sonnenseite.com%2Fde%2Fwissenschaft%2Fmethan-nutzen-statt-abfackeln5748%2F\" title=\"Bei Facebook teilen\" aria-label=\"Bei Facebook teilen\" role=\"button\" rel=\"nofollow\" class=\"shariff-link\" 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