Academic literature on the topic 'Biokunststoff'

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Journal articles on the topic "Biokunststoff"

1

Knorra, Ulrich. "Biokunststoff." Lightweight Design 4, no. 4 (August 2011): 3. http://dx.doi.org/10.1365/s35725-011-0036-5.

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2

Albrecht, Stefan, Hans-Josef Endres, Eva Knüpffer, and Sebastian Spierling. "Biokunststoffe – quo vadis?" uwf UmweltWirtschaftsForum 24, no. 1 (May 12, 2016): 55–62. http://dx.doi.org/10.1007/s00550-016-0390-y.

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3

Petersen, Moritz, Sebastian Brockhaus, and Wolfgang Kersten. "Biokunststoffe für nachhaltigere Produkte." ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 110, no. 11 (November 28, 2015): 686–89. http://dx.doi.org/10.3139/104.111427.

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4

Kabasci, S., A. Kesselring, C. Michels, and P. Zimmermann. "Biokunststoffe für spezielle Anwendungen." Chemie Ingenieur Technik 78, no. 9 (September 2006): 1187–88. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200650164.

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5

Käb, Harald. "Biokunststoffe entwickeln sich erfolgreich." Wasser und Abfall 12, no. 4 (April 2010): 20–23. http://dx.doi.org/10.1007/bf03247650.

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6

Käb, Harald. "Rahmenbedingungen für Biokunststoffe in Europa." Lightweight Design 4, no. 4 (August 2011): 14–21. http://dx.doi.org/10.1365/s35725-011-0038-3.

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7

Metz, Angela, Alexander Hoffmann, Kristina Hock, and Sonja Herres-Pawlis. "Katalysatoren für die Produktion von Biokunststoffen." Chemie in unserer Zeit 50, no. 5 (June 22, 2016): 316–25. http://dx.doi.org/10.1002/ciuz.201600691.

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8

Schwede, Katrin, and Constance Ißbrücker. "Biokunststoffe im Recycling." MÜLL und ABFALL, no. 4 (April 10, 2018). http://dx.doi.org/10.37307/j.1863-9763.2018.04.07.

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9

Mundzeck, Lisa, and Andrea Siebert-Raths. "Biokunststoffe in der neuen EU-Kunststoffstrategie 2018." MÜLL und ABFALL, no. 6 (June 11, 2018). http://dx.doi.org/10.37307/j.1863-9763.2018.06.07.

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10

Kubicova, M., F. Krümmling, and T. J. Simat. "“Biokunststoffe” unter der Lupe: Monomer‐ und Füllstoffzusammensetzung von “Bio‐Polyestern” im Lebensmittelkontakt." Lebensmittelchemie 75, S1 (March 2021). http://dx.doi.org/10.1002/lemi.202156004.

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Dissertations / Theses on the topic "Biokunststoff"

1

Grundmann, Veit. "Desintegration und anaerobe Verwertung bioabbaubarer Biokunststoffe." Doctoral thesis, Eigenverlag des Forums für Abfallwirtschaft und Altlasten e.V, 2015. https://tud.qucosa.de/id/qucosa%3A29018.

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Abstract:
Das Ziel dieser Arbeit ist es biobasierte, bioabbaubare Biokunststoffe mit einfacher Prozesstechnik zu desintegrieren und für anaerobe Mikroorganismen verfügbar zu machen. Mittels der Ergebnisse der Untersuchungen soll nachgewiesen werden, dass eine anaerobe Verwertung der desintegrierten Biokunststoffe bzw. der generierten Flüssigkeiten möglich ist. Außerdem soll ermittelt werden, welches energetische Potenzial dabei freigesetzt wird. Im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird die Implementierung einer Desintegrationsstufe in einer Vergärungsanlage bewertet. Zu Beginn der Untersuchungen wird festgestellt, dass eine anaerobe Verwertung im mesophilen und im thermophilen Bereich nur unzureichend realisierbar ist. In den anschließenden Untersuchungen werden Maßnahmen zur Beschleunigung der Desintegration von zertifizierten bioabbaubaren Biokunststoffen untersucht. Nachdem ein Nachweis der Desintegration verschiedener Biokunststoffe erbracht und aus-reichend hohe Gehalte gelöster Organik nachgewiesen werden, erfolgt im Anschluss die anaerobe Verwertung der erzeugten Flüssigkeiten in einer mesophilen, kontinuierlichen Vergärung. Die Gärtests geben Aufschluss über die Vergärbarkeit, das Biogaspotenzial, die Biogasqualität und die Abbaugrade der desintegrierten Biokunststoffe. Der höchste Abbaugrad (71,3 %) wird bei der Untersuchung der Flüssigkeiten der Ecovio®-Biobeutel erreicht. Der Abbau der Activia®-Becher (39,6 %) verlief weniger effizient und wird durch hohe Gehalte organischer Säuren und Verdünnungseffekte beeinflusst. Die real erzeugten Biogaspotenziale schwanken zwischen 0,1 lN CH4/g CSB und 0,23 lN CH4/g CSB. Die Biogasqualität während der Versuche ist sehr gut. Die Verhältnisse von CH4 zu CO2 liegen überwiegend zwischen 50:50 und 60:40. Der Nachweis der energetischen Nutzbarmachung der desintegrierten Biokunststoffe für den mikrobiellen Umsatz bzw. zur Biogasbildung wird erbracht. Die Implementierung einer Desintegrationsstufe in eine bestehende Vergärungsanlage wird im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit bewertet. Die Implementierung ist technisch realisierbar. Die Kosten der Implementierung übersteigen die Erlöse um ein Vielfaches. Auch bei längeren Betrachtungszeiträumen kann kein Gewinn erwirtschaftet werden.
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Grundmann, Veit. "Desintegration und anaerobe Verwertung bioabbaubarer Biokunststoffe." Doctoral thesis, Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2016. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-186199.

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Abstract:
Das Ziel dieser Arbeit ist es biobasierte, bioabbaubare Biokunststoffe mit einfacher Prozesstechnik zu desintegrieren und für anaerobe Mikroorganismen verfügbar zu machen. Mittels der Ergebnisse der Untersuchungen soll nachgewiesen werden, dass eine anaerobe Verwertung der desintegrierten Biokunststoffe bzw. der generierten Flüssigkeiten möglich ist. Außerdem soll ermittelt werden, welches energetische Potenzial dabei freigesetzt wird. Im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird die Implementierung einer Desintegrationsstufe in einer Vergärungsanlage bewertet. Zu Beginn der Untersuchungen wird festgestellt, dass eine anaerobe Verwertung im mesophilen und im thermophilen Bereich nur unzureichend realisierbar ist. In den anschließenden Untersuchungen werden Maßnahmen zur Beschleunigung der Desintegration von zertifizierten bioabbaubaren Biokunststoffen untersucht. Nachdem ein Nachweis der Desintegration verschiedener Biokunststoffe erbracht und aus-reichend hohe Gehalte gelöster Organik nachgewiesen werden, erfolgt im Anschluss die anaerobe Verwertung der erzeugten Flüssigkeiten in einer mesophilen, kontinuierlichen Vergärung. Die Gärtests geben Aufschluss über die Vergärbarkeit, das Biogaspotenzial, die Biogasqualität und die Abbaugrade der desintegrierten Biokunststoffe. Der höchste Abbaugrad (71,3 %) wird bei der Untersuchung der Flüssigkeiten der Ecovio®-Biobeutel erreicht. Der Abbau der Activia®-Becher (39,6 %) verlief weniger effizient und wird durch hohe Gehalte organischer Säuren und Verdünnungseffekte beeinflusst. Die real erzeugten Biogaspotenziale schwanken zwischen 0,1 lN CH4/g CSB und 0,23 lN CH4/g CSB. Die Biogasqualität während der Versuche ist sehr gut. Die Verhältnisse von CH4 zu CO2 liegen überwiegend zwischen 50:50 und 60:40. Der Nachweis der energetischen Nutzbarmachung der desintegrierten Biokunststoffe für den mikrobiellen Umsatz bzw. zur Biogasbildung wird erbracht. Die Implementierung einer Desintegrationsstufe in eine bestehende Vergärungsanlage wird im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit bewertet. Die Implementierung ist technisch realisierbar. Die Kosten der Implementierung übersteigen die Erlöse um ein Vielfaches. Auch bei längeren Betrachtungszeiträumen kann kein Gewinn erwirtschaftet werden.
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Grundmann, Veit [Verfasser], Bernd [Akademischer Betreuer] Bilitewski, and Michael [Akademischer Betreuer] Nelles. "Desintegration und anaerobe Verwertung bioabbaubarer Biokunststoffe / Veit Grundmann. Betreuer: Bernd Bilitewski. Gutachter: Bernd Bilitewski ; Michael Nelles." Dresden : Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2016. http://d-nb.info/1081001550/34.

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4

Patzsch, Katja [Verfasser], Markus [Akademischer Betreuer] Pietzsch, and Christoph [Akademischer Betreuer] Syldatk. "Untersuchungen zur Herstellung von Biokunststoffen durch enzymatische Vernetzung von Proteinen aus nachwachsenden Rohstoffen / Katja Patzsch. Betreuer: Markus Pietzsch ; Christoph Syldatk." Halle, Saale : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2010. http://d-nb.info/1024937690/34.

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5

Rumm, Stefanie [Verfasser], Klaus [Akademischer Betreuer] [Gutachter] Menrad, and Luisa [Gutachter] Menapace. "Verbrauchereinschätzungen zu Biokunststoffen: eine Analyse vor dem Hintergrund des heuristic-systematic model / Stefanie Rumm ; Gutachter: Klaus Menrad, Luisa Menapace ; Betreuer: Klaus Menrad." München : Universitätsbibliothek der TU München, 2016. http://d-nb.info/1125627026/34.

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Books on the topic "Biokunststoff"

1

L. P. B. M. Janssen and Leszek Moscicki. Thermoplastic starch: A green material for various industries. Weinheim: Wiley-VCH, 2009.

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Endres, Hans-Josef, Marina Mudersbach, Hannah Behnsen, and Sebastian Spierling, eds. Biokunststoffe unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit und Kommunikation. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-27795-6.

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Endres, Hans-Josef, Marina Mudersbach, Hannah Behnsen, and Sebastian Spierling. Biokunststoffe unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit und Kommunikation: Status quo, Möglichkeiten und Herausforderungen. Springer Vieweg, 2020.

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Book chapters on the topic "Biokunststoff"

1

Behnsen, Hannah, and Hans-Josef Endres. "Biokunststoffe – Hintergründe." In Biokunststoffe unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit und Kommunikation, 7–16. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-27795-6_2.

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Behnsen, Hannah, Wiebke Möhring, and Klaus Menrad. "Biokunststoffe als kommunikative Herausforderung." In Biokunststoffe unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit und Kommunikation, 91–95. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-27795-6_7.

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3

Bruder, Ulf. "Kapitel 6: Biokunststoffe und Biokomposite." In Kunststofftechnik leicht gemacht, 59–69. München: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 2016. http://dx.doi.org/10.3139/9783446449817.006.

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4

Mudersbach, Marina, and Eva Knüpffer. "Nachhaltigkeitsbewertung von Biokunststoffen – Einführung." In Biokunststoffe unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit und Kommunikation, 19–26. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-27795-6_3.

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Venkatachalam, Venkateshwaran, Nico Becker, Sebastian Spierling, and Marina Mudersbach. "Ökologische Nachhaltigkeitsbewertung von Biokunststoffen." In Biokunststoffe unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit und Kommunikation, 27–54. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-27795-6_4.

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6

Mudersbach, Marina. "Über dieses Buch." In Biokunststoffe unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit und Kommunikation, 3–6. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-27795-6_1.

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7

Scherer, Christoph, Florian Klein, Agnes Emberger-Klein, and Klaus Menrad. "Einschätzung von Biokunststoffen in der Bevölkerung und bei KäuferInnen in Deutschland." In Biokunststoffe unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit und Kommunikation, 159–81. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-27795-6_10.

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Behnsen, Hannah, Marina Mudersbach, and Hans-Josef Endres. "Zusammenfassung und Ausblick." In Biokunststoffe unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit und Kommunikation, 183–85. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-27795-6_11.

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Schulze, Christine, Sebastian Thiede, and Christoph Herrmann. "Energetische Analyse von biokunststoffverarbeitenden Produktionsprozessen – Beispiel Spritzgießverfahren." In Biokunststoffe unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit und Kommunikation, 55–68. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-27795-6_5.

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Knüpffer, Eva, Hannes Krieg, Stefan Albrecht, and Sally Springer. "Sozioökonomische Nachhaltigkeitsbewertung." In Biokunststoffe unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit und Kommunikation, 69–87. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-27795-6_6.

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