Lehrinhalte
Ziel dieser Vorlesung ist es, zum einen vertiefte Kenntnisse über die mit Kunststoffen und Polymeren verbundenen Umweltprobleme wie Mikroplastikverschmutzung und Meeresmüll zu vermitteln. Andererseits wird die Vorlesung die vielen Beiträge und Möglichkeiten behandeln, die die Polymerchemie zur Lösung von Umweltproblemen bietet. So tragen Polymere beispielsweise in Form von Leichtbauwerkstoffen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie oder in Form von hochleistungsfähigen Dämmstoffen erheblich zur Verringerung der CO2-Emissionen bei. Darüber hinaus werden in der Vorlesung die Synthese- und Herstellungswege für nachhaltige Polymere, einschließlich enzymatischer Polymerisationen, sowie biobasierte und biologisch abbaubare Polymere ausführlich dargestellt. Schließlich wird das Ende des Lebenszyklus von Polymeren erörtert, einschließlich mechanischer und chemischer Recyclingstrategien, biologischer Abbaubarkeit und Kreislaufwirtschaft.

Literatur
Siehe Hinweise im Internetangebot der Lehrveranstaltung

Offizielle Kursbeschreibung
Die Studierenden entwickeln ein vertieftes Verständnis für die Umweltbelange von Kunststoffen sowie für das Potenzial von Polymeren für eine nachhaltige Zukunft. Die Vorlesung ist fest in der Chemie und Technik der Polymere verwurzelt. Dadurch erhalten die Studierenden das theoretische Fachwissen, um neue Konzepte für eine nachhaltige Polymerchemie zu entwickeln und sich als Experten in den gesellschaftlichen Diskurs um Polymere und Nachhaltigkeit einzubringen.

Nachhaltigkeitsbezug der Veranstaltungsinhalte
Ziel dieser Vorlesung ist es, zum einen vertiefte Kenntnisse über die mit Kunststoffen und Polymeren verbundenen Umweltprobleme wie Mikroplastikverschmutzung und Meeresmüll zu vermitteln. Andererseits wird die Vorlesung die vielen Beiträge und Möglichkeiten behandeln, die die Polymerchemie zur Lösung von Umweltproblemen bietet. So tragen Polymere beispielsweise in Form von Leichtbauwerkstoffen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie oder in Form von hochleistungsfähigen Dämmstoffen erheblich zur Verringerung der CO2-Emissionen bei. Darüber hinaus werden in der Vorlesung die Synthese- und Herstellungswege für nachhaltige Polymere, einschließlich enzymatischer Polymerisationen, sowie biobasierte und biologisch abbaubare Polymere ausführlich dargestellt. Schließlich wird das Ende des Lebenszyklus von Polymeren erörtert, einschließlich mechanischer und chemischer Recyclingstrategien, biologischer Abbaubarkeit und Kreislaufwirtschaft.

Online-Angebote
moodle

Course Contents
The aim of this lecture is to provide, on the one hand, in-depth knowledge of the environmental problems associated with plastics and polymers such as micro plastic pollution and marine litter. On the other hand, the lecture will cover the many contributions and opportunities that polymer chemistry offers to solve environmental problems. For example, polymers greatly contribute to the reduction of CO2 emissions in form of light-weight materials for automotive and aerospace applications, or in form of high-performing insulation materials. Furthermore, the lecture will provide a detailed account of synthesis and manufacturing routes to sustainable polymers, including enzymatic polymerizations, as well as biobased and biodegradable polymers. Finally, the end-of-life of polymers will be discussed, including mechanical and chemical recycling strategies, biodegradation, and cradle-to-cradle circularity.

Literature
See references in the internet offer of the course

Official Course Description
Students will develop an in-depth understanding of the environmental concerns of plastics as well as of the potential of polymers for a sustainable future. The lecture is firmly rooted in the chemistry and engineering of polymers. Thus, it will provide the students with the theoretical expertise to develop novel concepts for sustainable polymer chemistry, and to engage as experts in the societal discourse around polymers and sustainability.

Sustainability Reference of the Course Contents
The aim of this lecture is to provide, on the one hand, in-depth knowledge of the environmental problems associated with plastics and polymers such as micro plastic pollution and marine litter. On the other hand, the lecture will cover the many contributions and opportunities that polymer chemistry offers to solve environmental problems. For example, polymers greatly contribute to the reduction of CO2 emissions in form of light-weight materials for automotive and aerospace applications, or in form of high-performing insulation materials. Furthermore, the lecture will provide a detailed account of synthesis and manufacturing routes to sustainable polymers, including enzymatic polymerizations, as well as biobased and biodegradable polymers. Finally, the end-of-life of polymers will be discussed, including mechanical and chemical recycling strategies, biodegradation, and cradle-to-cradle circularity.

Semester: ST 2024