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Contents
Industrial Ecology — Einleitung.- Industrial Ecology — Einleitung.- Grundlage der Nachhaltigkeit: Tragekapazitäten von Meer und Atmosphäre.- Tragekapazitäten.- Meeresorganismen unter CO2-Stress.- Die Atmosphäre als Schadstoffsenke - Einfluss auf Stoffkreisläufe und Klima.- Partielle Lösungen von Nachhaltigkeitsproblemen und Praxisbeispiele der Industrial Ecology.- Partielle Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung industrieller Systeme.- Mit Biodiesel in die Zukunft.- Kraftstoffe der Zukunft.- Veredlungsprodukte aus ungenutzten Stoffströmen der Lebensmittelverarbeitung.- Biomasse als Rohstoff der Zukunft.- Wie viel Schmierstoff ist nötig? — Effizienter Einsatz von Kühlschmierstoffen.- Energie- und Ressourceneffizienz durch Ecodesign und innovative Nutzungskonzepte.- Wie schwer wiegt ein Bit?.- Voraussetzungen für eine erfolgreiche industrielle Symbiose.- Pfadwechsel verstehen, verantworten, managen und der Umgang mit Komplexität.- Pfadwechsel — schwierig aber notwendig.- Ökologische Nachhaltigkeit im textilen Massenmarkt.- Symbole und Substanzen — Chancen und Grenzen der Steuerung von Stoffströmen.- Das industrielle sozialökologische Regime und globale Transitionen.- Wachstum ohne Umweltverbrauch? Entkopplung und Dematerialisierung als Trends.- Zukünfte urbanen Lebens mit Altlasten, Bergwerken und Erfindungen.- Plädoyer für den Systemwechsel.- Pflanzen als Grundlage einer solaren Chemie.- Von der Verschränktheit der Nachhaltigkeits-Dimensionen.- Management trotz Nichtwissen.- Umgang mit Komplexität.- Das Lernen von der Natur und die wissenschaftliche Einordnung und Dynamik der Industrial Ecology.- Industrial Ecology auf dem Weg zur Wissenschaft der Nachhaltigkeit?.- Ein Pragmatiker auf dem Weg zum Vorausschauenden Management industriellerSysteme.- Lernen vom Vorbild Natur: Naturverständnis in der Industrial Ecology.- Kann Industrial Ecology die „Wissenschaft der Nachhaltigkeit" werden?.- Fair Future.- Ausblick.