德累斯顿研究人员利用可持续电路板彻底改变了电子学!

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德累斯顿工业大学的 Hans Kleemann 博士因其采用生物基材料制成的创新、可持续电路板而荣获 2025 年 Joachim Herz 奖。

Dr. Hans Kleemann von der TU Dresden erhält den Joachim Herz Preis 2025 für innovative, nachhaltige Leiterplatten aus biobasierten Materialien.
德累斯顿工业大学的 Hans Kleemann 博士因其采用生物基材料制成的创新、可持续电路板而荣获 2025 年 Joachim Herz 奖。

德累斯顿研究人员利用可持续电路板彻底改变了电子学!

德累斯顿工业大学 (TUD) 庆祝了一项重大成功:Hans Kleemann 博士荣获 2025 年约阿希姆·赫兹奖。这一享有声望的荣誉是因其在生物基和可回收电路板领域的创新研究方法而获得的。奖金高达50万欧元,令人印象深刻,使该奖项成为世界上最有价值的科学奖项之一。颁奖典礼将于 2025 年 9 月 30 日在汉堡举行,克莱曼计划利用这笔资金推进他的原型开发研究。他领导 TUD 应用物理研究所的“有机设备和系统”小组,从而融入了他在电子系统可持续设计方面的丰富知识。

“UnbeLEAFable”研究项目旨在开发用于电路板的新型材料,以取代传统的、对环境有害的替代品。全球每年产生约 6200 万吨电子废物,其中很大一部分是由于回收不当的电路板造成的。传统的电路板由不可再生原材料制成,由于其材料成分复杂,难以回收利用。 Kleemann 的工作解决了这个问题,旨在显着减少电子废物对环境的影响。

可持续的方法和材料

Kleemann 工作的一个核心方面是开发由植物基质制成的可持续电路板。这一创新解决方案不仅可以减少电子垃圾,还能对气候产生积极影响。 TUD 的研究人员发现,电路板的基材通常占质量的 60%,因此引发了很大一部分回收问题。常见材料由不可生物降解的塑料或环氧树脂增强的玻璃纤维组成。

由木兰叶制成的新基质提供了一种有前途的替代方案。当研究人员 Rakesh Nair 观察一棵木兰树时,产生了使用叶子骨架的想法。在基材的生产中,使用木质纤维素,将其与可生物降解的聚合物(例如乙基纤维素)结合处理。此外,还使用壳聚糖涂层来提高导电油墨的附着力。其结果是一种灵活、半透明、可堆肥的基材,耐热且符合传统的制造方法。

全球相关性和前景

电子行业面临的挑战是巨大的。 2022年,全球产生了超过6200万吨电子垃圾,但其中不到五分之一被回收。主要原因之一是线性生产模式,它排除了可回收材料并导致垃圾填埋。电子行业的环境足迹变得越来越重要,显然有必要进行根本性改革。苹果、思科和戴尔等公司已经开始采用循环方法和回收计划,但中小型企业在实施可持续实践方面面临着重大挑战。

因此,Hans Kleemann 博士的研究可以为该行业的转型做出决定性的贡献。随着政府和消费者对环保产品的期望越来越高,开发新型可持续材料变得非常重要。对环保材料和循环生产的投资对于减少电子产品的环境足迹至关重要。克莱曼发起的开发不仅可以彻底改变电子行业,而且可以使产品的设计和制造方式发生根本性的变化。

总而言之,电子行业可持续发展的重要性不容忽视。汉斯·克莱曼等科学家的举措有助于为更加环保的未来铺平道路。

德累斯顿工业大学报告, Plantresearch.de 报告, 电子新闻报道