{"id":448151,"date":"2023-06-01T11:30:00","date_gmt":"2023-06-01T09:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/innovationorigins.com\/?p=448151"},"modified":"2023-06-01T11:30:00","modified_gmt":"2023-06-01T09:30:00","slug":"revolutionierung-der-energiewende-mit-hochmodernen-magneten","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/de\/revolutionierung-der-energiewende-mit-hochmodernen-magneten\/","title":{"rendered":"Revolutionierung der Energiewende mit hochmodernen Magneten"},"content":{"rendered":"\n<p>Fossile Brennstoffe werden zunehmend durch Strom aus Sonne, Wind und Wasser ersetzt. Eine ausreichende Versorgung mit erneuerbaren Energien ist jedoch nur der Ausgangspunkt f\u00fcr die Klimaneutralit\u00e4t. Ein echter \u00dcbergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft ist nur mit der Elektrifizierung unserer Infrastrukturen m\u00f6glich, die in hohem Ma\u00dfe von optimierten und kosteng\u00fcnstigen Magnetwerkstoffen abh\u00e4ngt &#8211; zum Beispiel beim Einsatz von Windturbinen, der Elektromobilit\u00e4t oder auch der magnetischen K\u00fchlung als Alternative zur herk\u00f6mmlichen Gaskompressionsk\u00fchlung.<\/p>\n\n\n\n<p>Bislang werden die besten Magnete jedoch aus Seltenen Erden und damit aus Rohstoffen hergestellt, die auf absehbare Zeit nur in begrenzten Mengen zur Verf\u00fcgung stehen werden. Insgesamt ist die Europ\u00e4ische Union bei 14 von 27 wichtigen Rohstoffen zu 100 Prozent von ausl\u00e4ndischen Lieferanten abh\u00e4ngig. Der Europ\u00e4ische Innovationsrat unterst\u00fctzt nun ein europaweites Forschungsprojekt zu neuen magnetischen Materialien, die ohne diese kritischen Rohstoffe auskommen, <a href=\"https:\/\/www.tu-darmstadt.de\/universitaet\/aktuelles_meldungen\/einzelansicht_410560.de.jsp\">unter Leitung der TU Darmstadt<\/a>. Dadurch werden wirtschaftliche Abh\u00e4ngigkeiten vermieden und die Produktion von Magneten kosteng\u00fcnstiger, da nur leicht verf\u00fcgbare Rohstoffe verwendet werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Bessere Magnete unabh\u00e4ngig von Seltenen Erden und Kobalt<\/h2>\n\n\n\n<p>&#8220;Ziel des Projekts ist es, neue Legierungen zu synthetisieren, herzustellen und zu testen, die f\u00fcr Dauermagnete und magnetokalorische Anwendungen geeignet sind, ohne dass Seltene Erden und Kobalt verwendet werden&#8221;, erkl\u00e4rt <a href=\"https:\/\/www.mawi.tu-darmstadt.de\/fm\/group_members_fm\/staff_list_fm\/staff_details_23488.en.jsp\">Oliver Gutfleisch<\/a>, Professor f\u00fcr <a href=\"https:\/\/www.mawi.tu-darmstadt.de\/fm\/index.en.jsp\">Funktionswerkstoffe<\/a> am Fachbereich Material- und Geowissenschaften der Technischen Universit\u00e4t Darmstadt und Koordinator des neuen Projekts. &#8220;Dieser Schritt ist entscheidend, um die Elektrifizierung unserer Infrastrukturen zu beschleunigen.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p>Herk\u00f6mmliche Legierungen bestehen traditionell aus ein bis zwei Hauptelementen und mehreren anderen Elementen in geringen Mengen. Das Forscherteam hat nun ein neues Designkonzept f\u00fcr Magnete entwickelt: &#8220;Unsere Legierungen bestehen aus mehreren Hauptelementen in relativ hoher Konzentration, im Fachjargon als Hochentropie-Legierungen bezeichnet. Dadurch lassen sich die Eigenschaften der einzelnen Elemente voll ausnutzen, so dass die neuen Magnete nicht nur nachhaltiger, sondern auch formbarer und korrosionsbest\u00e4ndiger werden&#8221;, sagt Dr. Liuliu Han, Projektleiter am Max-Planck-Institut f\u00fcr Eisenforschung, das auch Projektpartner ist.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fossile Brennstoffe werden zunehmend durch Strom aus Sonne, Wind und Wasser ersetzt. Eine ausreichende Versorgung mit erneuerbaren Energien ist jedoch nur der Ausgangspunkt f\u00fcr die Klimaneutralit\u00e4t. 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