Hallo Leute!
Mein Kopf raucht schon, weil ich verzweifelt versuche eine große Tabelle in meine Bachelorarbeit zu integrieren.
Das Ding ist, dass die Tabelle sehr lang und gleichzeitig breit ist. Daher möchte ich gerne die sideways Umgebung für einzelne Zellen integrieren.
Auch funktioniert der Zeilenumbruch in der multirow Umgebung nicht (bei der zweiten Spalte).
Ich wäre sehr sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet!!
Hier mein Minimalbeispiel:
Header
\documentclass[11pt,a4paper,oneside,abstracton]{scrreprt}
\usepackage{booktabs}%für Stile im Tabellendesign z.B. ...
\usepackage{longtable} %Tabellen über mehrere Seiten
\usepackage{multirow}
und die Tabelle
% Table generated by Excel2LaTeX from sheet 'Vergleich Verfahren (RCG)'
\begin{longtable}{lp{2cm}p{5cm}p{5cm}l}
\centering
% \caption{Caption hier}\\
\multicolumn{2}{l}{Methode} & Vorteil & Nachteil & Quelle \\
\midrule
\multicolumn{2}{l}{\textbf{physikalisch}} & reduziert den Kristallisationsgrad der Cellulose & hoher Strom- und Energieverbrauch & Joshi\_2012 \\
\multirow{14}{\begin{sideways}\textbf{chemisch}\end{sideways}} & \multirow{5}[2]{*}{\textbf{verdünnte Schwefelsäure}} & hydrolisiert Xylan zu Xylose und keine Xylanasen werden benötigt & kann unerwünschte Abbauprodukte erzeugen (Joshi\_2012) & Dien\_2012 \\
& & relativ kostengünstig (Manzanares\_2010) & kompliziertes Downstream Processing & Dien\_2012 \\
& & geringe Bildung von Inhibitoren & hoher Verbrauch von Säure (etwa 100g/1kg Biomasse) & Dien\_2012 \\
& & & geringe Zuckerkonzentration im wasserlöslichen Teil (Joshi\_2012) & \\
& & weniger Korrosion als bei konzentrierter Säure & zusätzliche chemische Abfälle & Dien\_2012 \\
& \multirow{3}[2]{*}{\textbf{alkalische Vorbehandlung}} & & & \\
& & & & \\
& & & & \\
& \multirow{3}[2]{*}{\textbf{Organosolv-Verfahren}} & relativ umweltfreundlich & hohe Kosten für die Lösungsmittel - müssen zurückgewonnen werden (Joshi\_2012) & Li\_2012 \\
& & Zucker und Lignin lassen sich leicht zurückgewinnen & & Li\_2012 \\
& & gute Hydrolisierbarkeit der Cellulose, Hemicellulose und des Lignins & & \\
& \multirow{3}[2]{*}{\textbf{konzentrierte Säure}} & hohe Glucoseproduktion & hohe Kosten für die Säure & Joshi\_2012 \\
& & Raumtemperatur & Korrosionsprobleme im Reaktor & Joshi\_2012 \\
& & & Bildung von Inhibitoren & Joshi\_2012 \\
\multirow{23}[14]{*}{\begin{sideways}\textbf{physikalisch-chemisch}\end{sideways}} & \multirow{3}[2]{*}{\textbf{Hydrothermolyse}} & keine zusätzlichen chemischen Abfälle & Xylanasen werden für die Hydrolyse von Xylan benötigt & Dien\_2012 \\
& & verkompliziert NICHT das Downstream Processing & geringerer Umwandlungswirkungsgrad der Cellulose als bei verdünnter Schwefelsäure & Dien\_2012 \\
& & die Bildung von Furanen (Inhibitoren) kann vermieden werden & & Dien\_2012 \\
& \multirow{4}[2]{*}{\textbf{verdünnter Ammoniak}} & bricht Esterverbindungen auf & Xylanasen werden für die Hydrolyse von Xylan benötigt & Dien\_2012 \\
& & bildet keine überschüssigen Nebenprodukte/Inhibitoren & & Dien\_2012 \\
& & kein Neutralisierungsmittel notwendig & & Dien\_2012 \\
& & gute Recyclebarkeit des Ammoniak & & Dien\_2012 \\
& \multirow{4}[2]{*}{\textbf{steam explosion}} & geeignet für viele Einsatzstoffe & relativ geringe Hydrolyse von Pentosen; Degradierung der Hemicellulose & Ewanick\_2010 \\
& & relativ kostengünstig & verändert kaum die Ligninstruktur & Manzanares\_2010 \\
& & geringer Wasserverbrauch & hohe Bildung von Inhibitoren und toxischen Substanzen & Ewanick\_2010 \\
& & hohe Zuckerkonzentration im wasserlöslichen Teil & & Ewanick\_2010 \\
& \multirow{3}[2]{*}{\textbf{liquid hot water}} & hohe Hydrolyse von Pentosen & geringe Zuckerkonzentration im wasserlöslichen Teil & Ewanick\_2010 \\
& & geringe Bildung von Inhibitoren & nicht für Nadelholz geeignet & Ewanick\_2010 \\
& & relativ kostengünstig (Manzanares\_2010) & verändert kaum die Ligninstruktur und beseitigt dieses kaum (Manzanares\_2010) & Ewanick\_2010 \\
& \multirow{3}[2]{*}{\textbf{AFEX}} & relativ kostengünstig (Manzanares\_2010) & verändert kaum die Ligninstruktur (Manzanares\_2010) & Manzanares\_2010 \\
& & zerstört Kristallstruktur der Cellulose (Manzanares\_2010) & beseitigt Lignin & Manzanares\_2010 \\
& & & & \\
& \multirow{3}[2]{*}{\textbf{Nassoxidation}} & effiziente Beseitigung des Lignin & hohe Kosten für Sauerstoff und alkalischen Katalysator & Joshi\_2012 \\
& & geringe Bildung von Inhibitoren & & Joshi\_2012 \\
& & minimiert den Energiebedarf & & Joshi\_2012 \\
& \multirow{3}[2]{*}{\textbf{CO2-Explosion}} & erhöht die angreifbare Oberfläche & keine Wirkung auf Lignin und Hemicellulosen & Joshi\_2012 \\
& & kosteneffektiv & hohe Druck notwendig & Joshi\_2012 \\
& & keine Bildung von toxischen Substanzen & & Joshi\_2012 \\
\multicolumn{2}{l}{\multirow{2}[2]{*}{\textbf{biologisch}}} & niedriger Energieverbrauch & geringe Hydrolyserate & Joshi\_2012 \\
\multicolumn{2}{l}{} & baut Lignin und Hemicellulose ab & & Joshi\_2012 \\
\bottomrule\\
\label{tab:addlabel}%
\end{longtable}%