Skip to main content
Top

2014 | OriginalPaper | Chapter

2. Umweltauswirkungen künstlich hergestellter Nanomaterialien

Authors : Sabine Greßler, Michael Nentwich

Published in: Nano Risiko Governance

Publisher: Springer Vienna

Activate our intelligent search to find suitable subject content or patents.

search-config
loading …

Zusammenfassung

Mittels nanotechnologischer Produkte, Verfahren und Anwendungen könnte durch Einsparungen bei Rohstoffen, Energie und Wasser sowie durch Reduktion von Treibhausgasen und problematischer Abfälle ein wesentlicher Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz geleistet werden. Das nachhaltige Potenzial von Nanotechnologie wird oft betont, aber es handelt sich dabei eher um eine wenig belegte Erwartung. Um die tatsächlichen Auswirkungen eines Produktes auf die Umwelt – sowohl Entlastungseffekte als auch mögliche Gefährdungen – feststellen zu können, müsste der gesamte Lebenszyklus betrachtet werden. Einige der wenigen bislang durchgeführten Lebenszyklus-Analysen zeigen für bestimmte Produkte durchaus verringerte Umweltwirkungen bzw. Energie- und Ressourceneinsparungen durch die Verwendung von Nanomaterialien bzw. nanotechnologischer Verfahren. Nicht jedes „Nano-Produkt“ ist a priori umweltfreundlich oder nachhaltig, die Herstellung von Nanomaterialien benötigt oftmals noch viel Energie, Wasser und umweltproblematische Chemikalien.
Derzeit gibt es keine eindeutigen Hinweise darauf, dass künstlich hergestellte Nanopartikel (ENPs ) eine signifikante Gefährdung für die Umwelt darstellen. Allerdings bestehen noch große Wissenslücken in den Bereichen Umweltanalytik, Ökotoxikologie, Umweltexposition und dem Verbleib und Verhalten von künstlichen Nanomaterialien in natürlichen Umweltkompartimenten (Luft, Wasser, Boden und Sediment). Ergebnisse ökotoxikologischer Untersuchungen zu ausgewählten Materialien – Carbon Nanotubes (CNTs), Nanosilber, Nano-Titandioxid (nano-TiO2) werden gesondert beschrieben.
Nanotechnology products, processes and applications have the potential to make important contributions to environmental and climate protection by helping save raw materials, energy and water as well as by reducing greenhouse gases and problematic wastes.
Emphasis is often placed on the sustainable potential of nanotechnology, but this in fact represents a poorly documented expectation. Determining a product’s actual effect on the environment – both positive and negative – requires considering the entire life cycle from the production of the base materials to disposal at the end of its useful life. Only few life cycle analyses have been conducted, but some show clearly reduced environmental impacts or energy and resource savings for certain products that use nanomaterials or nanotechnology processes. Nonetheless, not every “nano-product” is a priori environmentally friendly or sustainable, and the production of nanomaterials often requires large amounts of energy, water and environmentally problematic chemicals.
There is currently no clear evidence that engineered nanoparticles (ENPs) pose a significant threat to the environment. Nonetheless, major gaps in our knowledge exist, espially in the fields of environmental analytics, ecotoxicology, evironmental exposure and fate and behavior of synthetic nanomaterials in natural environmental compartments (air, water, soil and sediment). Findings of ecotoxicological research of selected nanomaterials – carbon nanotubes (CNTs), nanosilver, nano-titan dioxide (nano-TiO2) are pointed out.

Dont have a licence yet? Then find out more about our products and how to get one now:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 102.000 Bücher
  • über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Maschinenbau + Werkstoffe
  • Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Springer Professional "Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 390 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Maschinenbau + Werkstoffe




 

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Springer Professional "Wirtschaft"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 340 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Versicherung + Risiko




Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Footnotes
1
\n (Zugriff 18.3.14)
 
Literature
go back to reference Aitken RJ, Aschberger K, Baun A, Christensen F, Fernandes T, Hansen SF, Hartmann NB, Hutchison G, Johnston H, Micheletti C, Peters S, Ross B, Sokull-Kluettgen B, Stark D, Tran L (2008) Engineered Nanoparticles: Review of Health and Environmental Safety (ENRHES). Final Report. Aitken RJ, Aschberger K, Baun A, Christensen F, Fernandes T, Hansen SF, Hartmann NB, Hutchison G, Johnston H, Micheletti C, Peters S, Ross B, Sokull-Kluettgen B, Stark D, Tran L (2008) Engineered Nanoparticles: Review of Health and Environmental Safety (ENRHES). Final Report.
go back to reference Anctil A, Babbitt CW, Raffaelle RP, Landi BJ (2011) Material and energy intensity of fullerene production. Environ Sci Technol 45(6):2353–2359CrossRef Anctil A, Babbitt CW, Raffaelle RP, Landi BJ (2011) Material and energy intensity of fullerene production. Environ Sci Technol 45(6):2353–2359CrossRef
go back to reference Azoulay D, Fedrigo D, Illuminato I, Mooney P (o. J.) Nanotechnology and the environment: a mismatch between claims and reality. International POPs Elimination Network, Nanotechnology Working Group, European Environmental Bureau (EEB) Azoulay D, Fedrigo D, Illuminato I, Mooney P (o. J.) Nanotechnology and the environment: a mismatch between claims and reality. International POPs Elimination Network, Nanotechnology Working Group, European Environmental Bureau (EEB)
go back to reference BAFU (2010) Dossier Nanotechnologie. umwelt 3/2010. Bundesamt für Umwelt, Schweiz BAFU (2010) Dossier Nanotechnologie. umwelt 3/2010. Bundesamt für Umwelt, Schweiz
go back to reference Battin TJ, von der Kammer F, Weilhartner A, Ottofuelling S, Hofmann T (2009) Nanostructured TiO2: transport behavior and effects on aquatic microbial communities under environmental conditions. Environ Sci Technol 43(21):8098–8104CrossRef Battin TJ, von der Kammer F, Weilhartner A, Ottofuelling S, Hofmann T (2009) Nanostructured TiO2: transport behavior and effects on aquatic microbial communities under environmental conditions. Environ Sci Technol 43(21):8098–8104CrossRef
go back to reference Becker H, Dubbert W, Schwirn K, Völker D (2009) Nanotechnik für Mensch und Umwelt. Chancen fördern und Risiken minimieren. deutsches Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau Becker H, Dubbert W, Schwirn K, Völker D (2009) Nanotechnik für Mensch und Umwelt. Chancen fördern und Risiken minimieren. deutsches Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau
go back to reference Benn TM, Westerhoff P (2008) Nanoparticle silver released into water from commercially available sock fabrics. Environ Sci Technol 42(11):4133–4139CrossRef Benn TM, Westerhoff P (2008) Nanoparticle silver released into water from commercially available sock fabrics. Environ Sci Technol 42(11):4133–4139CrossRef
go back to reference Bernhardt E, Colman BP, Hochella MF, Cardinale BJ, Nisbet RM, Richardson CJ, Yin L (2010) An ecological perspective on nanomaterial impacts in the environment. J Environ Quality 39:1954–1965CrossRef Bernhardt E, Colman BP, Hochella MF, Cardinale BJ, Nisbet RM, Richardson CJ, Yin L (2010) An ecological perspective on nanomaterial impacts in the environment. J Environ Quality 39:1954–1965CrossRef
go back to reference Catenhusen W-M, Grobe A, Bendisch B (2008) Verantwortlicher Umgang mit Nanotechnologien. Bericht und Empfehlungen der NanoKommission der deutschen Bundesregierung 2008. NanoKommission der deutschen Bundesregierung, Bonn, Berlin Catenhusen W-M, Grobe A, Bendisch B (2008) Verantwortlicher Umgang mit Nanotechnologien. Bericht und Empfehlungen der NanoKommission der deutschen Bundesregierung 2008. NanoKommission der deutschen Bundesregierung, Bonn, Berlin
go back to reference Cientifica Ltd (2007) Nanotech: Cleantech – quantifying the effects of nanotechnologies on CO2 emiszsions. Cientifica Ltd, London Cientifica Ltd (2007) Nanotech: Cleantech – quantifying the effects of nanotechnologies on CO2 emiszsions. Cientifica Ltd, London
go back to reference Dabrunz A, Duester L, Prasse C, Seitz F, Rosenfeldt R, Schilde C, Schaumann GE, Schulu R (2011) Biological surface coating and molting inhibition as mechanisms of TiO2 nanoparticle toxicity in Daphnia magna. PLoS ONE 6(5):1–7CrossRef Dabrunz A, Duester L, Prasse C, Seitz F, Rosenfeldt R, Schilde C, Schaumann GE, Schulu R (2011) Biological surface coating and molting inhibition as mechanisms of TiO2 nanoparticle toxicity in Daphnia magna. PLoS ONE 6(5):1–7CrossRef
go back to reference Fries R, Greßler S, Simko M, Gazso A, Fiedeler U, Nentwich M (2009) Nanosilber. NanoTrust Dossiers 10 Fries R, Greßler S, Simko M, Gazso A, Fiedeler U, Nentwich M (2009) Nanosilber. NanoTrust Dossiers 10
go back to reference Fries R, Greßler S, Simko M (2011) Kohlenstoff-Nanoröhrchen (Carbon Nanotubes) Teil II: Risiken und Regulierung. NanoTrust Dossiers 24 (Wien) Fries R, Greßler S, Simko M (2011) Kohlenstoff-Nanoröhrchen (Carbon Nanotubes) Teil II: Risiken und Regulierung. NanoTrust Dossiers 24 (Wien)
go back to reference Gottschalk F, Sonderer T, Scholz RW, Nowack B (2009) Modeled environmental concentrations of engineered nanomaterials (TiO2, ZnO, Ag, CNT, Fullerenes) for different regions. Environ Sci Technol 43(24):9216–9222CrossRef Gottschalk F, Sonderer T, Scholz RW, Nowack B (2009) Modeled environmental concentrations of engineered nanomaterials (TiO2, ZnO, Ag, CNT, Fullerenes) for different regions. Environ Sci Technol 43(24):9216–9222CrossRef
go back to reference Greßler S, Simkó M, Gazsó A, Fiedeler U, Nentwich M (2010) Nano-Textilien. NanoTrust-Dossiers 15 (Wien) Greßler S, Simkó M, Gazsó A, Fiedeler U, Nentwich M (2010) Nano-Textilien. NanoTrust-Dossiers 15 (Wien)
go back to reference Greßler S, Fries R, Simko M (2011) Kohlenstoff-Nanoröhrchen (Carbon Nanotubes) Teil I: Grundlagen, Herstellung, Anwendung. NanoTrust Dossiers 22 (Wien) Greßler S, Fries R, Simko M (2011) Kohlenstoff-Nanoröhrchen (Carbon Nanotubes) Teil I: Grundlagen, Herstellung, Anwendung. NanoTrust Dossiers 22 (Wien)
go back to reference Gutowski TG, Liow JYH, Sekulic DP (2010) Minimum exergy requirements for the manufacturing of carbon nanotubes. In: IEEE, International Symposium on Sustainable Systems and Technologies, Washington DC, 16.–19. Mai 2010. SG Gutowski TG, Liow JYH, Sekulic DP (2010) Minimum exergy requirements for the manufacturing of carbon nanotubes. In: IEEE, International Symposium on Sustainable Systems and Technologies, Washington DC, 16.–19. Mai 2010. SG
go back to reference Handy RD, Owen R, Valsami-Jones E (2008) The ecotoxikology of nanoparticles and nanomaterials: current status, knowledge gaps, challenges, and future needs. Ecotoxicology 17(5):315–325CrossRef Handy RD, Owen R, Valsami-Jones E (2008) The ecotoxikology of nanoparticles and nanomaterials: current status, knowledge gaps, challenges, and future needs. Ecotoxicology 17(5):315–325CrossRef
go back to reference Hassellöv M, Readman J, Ranville J, Tiede K (2008) Nanoparticle analysis and characterization methodologies in environmental risk assessment of engineered nanoparticles. Ecotoxicology 17:344–361CrossRef Hassellöv M, Readman J, Ranville J, Tiede K (2008) Nanoparticle analysis and characterization methodologies in environmental risk assessment of engineered nanoparticles. Ecotoxicology 17:344–361CrossRef
go back to reference Hendren CO, Mesnard X, Dröge J, Wiesner M (2011) Estimating production data for five engineered nanomaterials as a basis for exposure assessment. Environ Sci Technol 45:2562–2569CrossRef Hendren CO, Mesnard X, Dröge J, Wiesner M (2011) Estimating production data for five engineered nanomaterials as a basis for exposure assessment. Environ Sci Technol 45:2562–2569CrossRef
go back to reference Heubach D, Angerer G, Kühne C, Schröder A (2008) Innovationen durch Nanotechnologie in der Umwelttechnik – Funktionelle Oberflächen und Farbstoffsolarzellen. Baden-Württemberg Umweltministerium, Stuttgart Heubach D, Angerer G, Kühne C, Schröder A (2008) Innovationen durch Nanotechnologie in der Umwelttechnik – Funktionelle Oberflächen und Farbstoffsolarzellen. Baden-Württemberg Umweltministerium, Stuttgart
go back to reference Heubach D, Beucker S, Lang-Coetz K (2005) Einsatz von Nanotechnologie in der hessischen Umwelttechnologie. Innovationspotenziale für Unternehmen. Hessisches Ministerium für Wirtschaft Verkehr und Landesentwicklung, Wiesbaden Heubach D, Beucker S, Lang-Coetz K (2005) Einsatz von Nanotechnologie in der hessischen Umwelttechnologie. Innovationspotenziale für Unternehmen. Hessisches Ministerium für Wirtschaft Verkehr und Landesentwicklung, Wiesbaden
go back to reference Hofmann T, Von der Kammer F (2009) Estimating the relevance of engineered carbonaceous nanoparticle facilitated transport of hydrophobic contaminants in porous media. Environ Pollut 157(4):1117–1126CrossRef Hofmann T, Von der Kammer F (2009) Estimating the relevance of engineered carbonaceous nanoparticle facilitated transport of hydrophobic contaminants in porous media. Environ Pollut 157(4):1117–1126CrossRef
go back to reference Illuminato I, Miller G (2010) Nanotechnology, climate and energy: over-heated promises and hot air? Report. Friends of the Earth Australia, Friends of the Earth England, Wales and Northern Irland (EWNI), Friends of the Earth Europe and Friends of the Earth United States Illuminato I, Miller G (2010) Nanotechnology, climate and energy: over-heated promises and hot air? Report. Friends of the Earth Australia, Friends of the Earth England, Wales and Northern Irland (EWNI), Friends of the Earth Europe and Friends of the Earth United States
go back to reference Kaegi R, Ulrich A, Sinnet B, Vonbank R, Wichser A, Zuleeg S, Simmler H, Brunner S, Vonmont H, Burkhardt M, Boller M (2008) Synthetic TiO2 nanoparticle emission from exterior facades into the aquatic environment. Environ Pollut 156(2):233–239CrossRef Kaegi R, Ulrich A, Sinnet B, Vonbank R, Wichser A, Zuleeg S, Simmler H, Brunner S, Vonmont H, Burkhardt M, Boller M (2008) Synthetic TiO2 nanoparticle emission from exterior facades into the aquatic environment. Environ Pollut 156(2):233–239CrossRef
go back to reference Khanna V, Bakshi BR (2008) Carbon nanofiber polymer composites: evaluation of life cycle energy use. Environ Sci Technol 43(6):2078–2084CrossRef Khanna V, Bakshi BR (2008) Carbon nanofiber polymer composites: evaluation of life cycle energy use. Environ Sci Technol 43(6):2078–2084CrossRef
go back to reference Klade M, Meissner M, Stark S, Wallner A, Wenisch A, Veres E (2009) Matrix zur Darstellung von Nutzen und Risiken von Nano-Produkten (NanoRate). Endbericht. IFZ Klade M, Meissner M, Stark S, Wallner A, Wenisch A, Veres E (2009) Matrix zur Darstellung von Nutzen und Risiken von Nano-Produkten (NanoRate). Endbericht. IFZ
go back to reference Klöpffer W, Curran MA, Frankl P, Heijungs R, Köhler A, Olsen SI (2007) Nanotechnology and life cycle assessment – a systems approach to nanotechnology and the environment. Synthesis of Results obtained at a Workshop in Washington DC, 2–3 Oct. 2006 Klöpffer W, Curran MA, Frankl P, Heijungs R, Köhler A, Olsen SI (2007) Nanotechnology and life cycle assessment – a systems approach to nanotechnology and the environment. Synthesis of Results obtained at a Workshop in Washington DC, 2–3 Oct. 2006
go back to reference Lapied E, Moudilou E, Exbrayat J-M, Oughton DH, Joner EJ (2010) Silver nanoparticles exposure causes apoptotic response in the earthworm Lumbricus terrestris (Oligochaeta). Nanomedicine 5(6):975–984CrossRef Lapied E, Moudilou E, Exbrayat J-M, Oughton DH, Joner EJ (2010) Silver nanoparticles exposure causes apoptotic response in the earthworm Lumbricus terrestris (Oligochaeta). Nanomedicine 5(6):975–984CrossRef
go back to reference Martens S, Eggers B, Evertz T (2010) Untersuchungen des Einsatzes von Nanomaterialien im Umweltschutz. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau Martens S, Eggers B, Evertz T (2010) Untersuchungen des Einsatzes von Nanomaterialien im Umweltschutz. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau
go back to reference Möller M, Eberle U, Hermann A, Moch K, Stratmann B (2009) Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel. vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich Möller M, Eberle U, Hermann A, Moch K, Stratmann B (2009) Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel. vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich
go back to reference Müller NC, Nowack B (2008) Exposure modeling of engineered nanoparticles in the environment. Environ Sci Technol 42(12):4447–4453CrossRef Müller NC, Nowack B (2008) Exposure modeling of engineered nanoparticles in the environment. Environ Sci Technol 42(12):4447–4453CrossRef
go back to reference ObservatoryNano (2010) ObservatoryNano: coatings, adhesives and sealants for the transport industry. Bax & Willems Consulting Venturing, Barcelona ObservatoryNano (2010) ObservatoryNano: coatings, adhesives and sealants for the transport industry. Bax & Willems Consulting Venturing, Barcelona
go back to reference Ottofuelling S, Von der Kammer F, Hofmann T (2011) Commercial titanium dioxide nanoparticles in both natural and aggregation behavior. Environ Sci Technol 45(23):10045–10052CrossRef Ottofuelling S, Von der Kammer F, Hofmann T (2011) Commercial titanium dioxide nanoparticles in both natural and aggregation behavior. Environ Sci Technol 45(23):10045–10052CrossRef
go back to reference Petschow U (2009) Umweltschutz, Umwelttechnik und Marktpotenziale – Chancen der Nanotechnologie für NRW. Schriftenreihe des IÖW 195 (10) Petschow U (2009) Umweltschutz, Umwelttechnik und Marktpotenziale – Chancen der Nanotechnologie für NRW. Schriftenreihe des IÖW 195 (10)
go back to reference Schierz A, Zänker H (2009) Aqueous suspensions of carbon nanotubes: surface oxidation, colloidal stability and uranium sorption. Environ Pollut 157(4):1088–1094CrossRef Schierz A, Zänker H (2009) Aqueous suspensions of carbon nanotubes: surface oxidation, colloidal stability and uranium sorption. Environ Pollut 157(4):1088–1094CrossRef
go back to reference Sengül H, Theis TL, Ghosh S (2008) Toward sustainable nanoproducts. An overview of nanomanufacturing methods. J Industrial Ecol 12(3):329–359CrossRef Sengül H, Theis TL, Ghosh S (2008) Toward sustainable nanoproducts. An overview of nanomanufacturing methods. J Industrial Ecol 12(3):329–359CrossRef
go back to reference Steinfeldt M, von Gleich A, Petschow U, Haum R, Chudoba T, Haubold S (2004) Nachhaltigkeitseffekte durch Herstellung und Anwendung nanotechnologischer Produkte. vol Schriftenreihe des IÖW 177/04. Steinfeldt M, von Gleich A, Petschow U, Haum R, Chudoba T, Haubold S (2004) Nachhaltigkeitseffekte durch Herstellung und Anwendung nanotechnologischer Produkte. vol Schriftenreihe des IÖW 177/04.
go back to reference Steinfeldt M, von Gleich A, Petschow U, Pade C, Sprenger R-U (2010) Entlastungseffekte für die Umwelt durch nanotechnische Verfahren und Produkte dt. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau Steinfeldt M, von Gleich A, Petschow U, Pade C, Sprenger R-U (2010) Entlastungseffekte für die Umwelt durch nanotechnische Verfahren und Produkte dt. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau
go back to reference Sutherland WJ, Clout M, Coté IM, Daszak P, Depledge MH, Fellman L, Fleishman E, Garthwaite R, Gibbons DW, De Lurio J, Impey AJ, Lickorish F, Lindenmayer D, Madgwick J, Margerison C, Maynard T, Peck LS, Pretty J, Prior S, Redford KH, Scharlemann JPW, Spalding M, Watkinson AR (2009) A horizon scan of global conservation issues for 2010. Trends Ecol Evol 25(1):1–7CrossRef Sutherland WJ, Clout M, Coté IM, Daszak P, Depledge MH, Fellman L, Fleishman E, Garthwaite R, Gibbons DW, De Lurio J, Impey AJ, Lickorish F, Lindenmayer D, Madgwick J, Margerison C, Maynard T, Peck LS, Pretty J, Prior S, Redford KH, Scharlemann JPW, Spalding M, Watkinson AR (2009) A horizon scan of global conservation issues for 2010. Trends Ecol Evol 25(1):1–7CrossRef
go back to reference Tiede K, Boxall ABA, Tear SP, Lewis J, David H, Hasselöv M (2008) Detection and characterization of engineered nanoparticles in food and the environment. Food Addit Contam A 25(7):795–821CrossRef Tiede K, Boxall ABA, Tear SP, Lewis J, David H, Hasselöv M (2008) Detection and characterization of engineered nanoparticles in food and the environment. Food Addit Contam A 25(7):795–821CrossRef
go back to reference University of Essex (o. J.) Measurement Techniques for Nanoparticles, University of Essex for Nanocap. . Zugegriffen: 18. Mär. 2014 University of Essex (o. J.) Measurement Techniques for Nanoparticles, University of Essex for Nanocap. . Zugegriffen: 18. Mär. 2014
go back to reference Van Dongen C, Dvorak R, Kosior E (2011) Design guide for PET bottle recyclability. Union of European Beverages Associations (UNESDA), European Federation of Bottled Waters (EFBW) Van Dongen C, Dvorak R, Kosior E (2011) Design guide for PET bottle recyclability. Union of European Beverages Associations (UNESDA), European Federation of Bottled Waters (EFBW)
go back to reference VCI (2009) Guidance for the safe recovery and disposal of wastes containing nanomaterials. Verband der Chemischen Industrie e. V., Frankfurt VCI (2009) Guidance for the safe recovery and disposal of wastes containing nanomaterials. Verband der Chemischen Industrie e. V., Frankfurt
go back to reference Von der Kammer F, Ferguson P, Holden P, Masion A, Rogers K, Klaine S, Koelmans A, Horne N, Unrine J (2012) Analysis of engineered nanomaterials in complex matrices (environment and biota): general considerations and conceptuals case studies. Environ Toxicol Chem 31(1):32–49CrossRef Von der Kammer F, Ferguson P, Holden P, Masion A, Rogers K, Klaine S, Koelmans A, Horne N, Unrine J (2012) Analysis of engineered nanomaterials in complex matrices (environment and biota): general considerations and conceptuals case studies. Environ Toxicol Chem 31(1):32–49CrossRef
go back to reference Walser T, Demou E, Lang DJ, Hellweg S (2011) Prospective environmental life cycle assessment of nanosilver. Environ Sci Technol 45(10):4570–4578CrossRef Walser T, Demou E, Lang DJ, Hellweg S (2011) Prospective environmental life cycle assessment of nanosilver. Environ Sci Technol 45(10):4570–4578CrossRef
go back to reference Westerhoff P, Song G, Hristovsk K, Kiser M (2011) Occurence and removal of titanium at full scale wastewater treatent plants: implications for TiO2 nanomaterials. J Environ Monit 13(5):1195–1203CrossRef Westerhoff P, Song G, Hristovsk K, Kiser M (2011) Occurence and removal of titanium at full scale wastewater treatent plants: implications for TiO2 nanomaterials. J Environ Monit 13(5):1195–1203CrossRef
go back to reference Yin L, Cheng Y, Espinasse B, Colman BP, Auffan M, Wiesner M, Rose J, Liu J, Bernhardt E (2011) More than the Ions: the effects of silver nanoparticles on Lolium multiflorum. Environ Sci Technol 45(6):2360–2367CrossRef Yin L, Cheng Y, Espinasse B, Colman BP, Auffan M, Wiesner M, Rose J, Liu J, Bernhardt E (2011) More than the Ions: the effects of silver nanoparticles on Lolium multiflorum. Environ Sci Technol 45(6):2360–2367CrossRef
Metadata
Title
Umweltauswirkungen künstlich hergestellter Nanomaterialien
Authors
Sabine Greßler
Michael Nentwich
Copyright Year
2014
Publisher
Springer Vienna
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-7091-1405-6_2