Flüssige Wasserstoffträger
Flüssige Wasserstoffträger (Liquid Organic Hydrogen Carriers; LOHCs) sind eine mögliche Alternative, regenerative Energie aus zum Beispiel Wind- und Sonnenkraft in Form von Wasserstoff sicher und langzeitstabil zu speichern. Dabei wird Wasserstoff durch Hydrierung ungesättigter Bindungen am Trägermaterial chemisch gebunden. Unsere Pionierarbeit auf diesem Forschungsgebiet hat in den letzten Jahren zu ersten Anwendungen im Pilotmaßstab geführt. Zahlreiche unterschiedliche Chemikalien können hierbei Verwendung finden. In Zusammenarbeit mit dem Bavarian Hydrogen Center (BHC) und der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Peter Wasserscheid suchen wir nach Strukturen, die neben einem optimalen technischen Leistungsprofil auch ein möglichst geringes Gefährdungspotenzial für Mensch und Umwelt aufweisen. Hierzu untersuchen wir u.a. (öko-)toxikologische Wirkprofile und die biologische Abbaubarkeit unter verschiedenen Umweltbedingungen. Für die Abschätzung der Gefährdungspotenziale werden neben den verwendeten Reinstoffen auch komplexe Stoffgemische berücksichtigt, die bei technischen Prozessen entstehen.
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Chu T., Su G., Chen Y., Zhang S., Stolte S., Markiewicz M. (2026) Avoiding Next Chemical Legacy? Early Assessment for Liquid Organic Hydrogen Carrier Systems.
Environmental Science & Technology, 60, 15414–15417.
Seol Y., Markiewicz M, Schmalz V., Bei S., Martin C., Wasserscheid P, Stolte S. (2025) Oxygenated Liquid Organic Hydrogen Carrier (oxo-LOHC) systems: The biodegradation and endocrine disrupting potential of oxo-LOHCs, intermediates and transformation products. Journal of Hazardous Materials, 495, 139030.
Seol Y., Markiewicz M, Bei S., Schubert S., Jungmann d., Wasserscheid P, Stolte S. (2024) Aquatic toxicity, bioaccumulation potential, and human estrogen/androgen activity of three oxo-Liquid Organic Hydrogen Carrier (oxo-LOHC) systems Journal of Hazardous Materials, 476, 135102.
Zhang Y.-Q., Stolte S., Alptekin G., Rother A., Diedenhofen M., Filser J., Markiewicz M. (2020). Mobility and adsorption of liquid organic hydrogen carriers (LOHCs) in soils – environmental hazard perspective. Green Chemistry, 22, 6519–6530.
Markiewicz M., Zhang Y.-Q., Empl M., Lykaki M., Thöming J., Steinberg P. and Stolte S. (2019) Hazard assessment of quinaldine-, alkylcarbazole-, benzene- and toluene-based liquid organic hydrogen carrier (LOHCs) systems. Energy & Environmental Science, 12, 366-383.
Markiewicz M., Zhang Y.-Q., Empl M., Lykaki M., Thöming J., Steinberg P. and Stolte S. (2018) Hazard assessment of quinaldine-, alkylcarbazole-, benzene- and toluene-based liquid organic hydrogen carrier (LOHCs) systems. Energy & Environmental Science, 12, 366–383.
Zhang Y.-Q., Markiewicz M., Filser J., Stolte S. (2018) Toxicity of a Quinaldine-Based Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC) System toward Soil Organisms Arthrobacter globiformis and Folsomia candida. Environmental Science & Technology, 52, 258-265.
Markiewicz M., Zhang Y.Q., Bösmann A., Brückner N., Thöming J., Wasserscheid P., Stolte S. (2015) Environmental and Health Impact Assessment of Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC) systems - Challenges and Preliminary Results. Energy & Environmental Science 8, 1035-1045. Open Access
Kontakt: Prof. Stefan Stolte