친환경 화학은 쓰레기 줄이기와 지속 가능성 향상의 열쇠입니다.

화학 산업의 발전과 진화는 많은 기술적 진보 늦은 19th 세기 이후 등장했습니다. 대화

그러나, 그것은 1980s 때까지 아니었다. 환경은 화학 산업의 우선 순위가되었습니다.. 이것은 환경 규제가 강화되고 부문의 빈약 한 평판을 해결할 필요가 있음을 보여주었습니다. 공해 및 산업 재해.

그러나 산업은 현재 급속도로 발전하고 있으며, 이러한 변화하는 사고 방식은 친환경 화학의 출현을 배경으로하고 있습니다.

녹색 화학이란 무엇입니까?

지속 가능성은 거의 모든 산업에서 점차 중요 해지고 있습니다. 화학은 다르지 않다..

녹색 화학 화학 산업의 환경 영향 최소화를 목표로합니다. 여기에는 가능한 경우 석유에서 재생 가능한 자원으로 이동하는 것이 포함됩니다.


내면의 구독 그래픽


친환경 화학은 또한 안전을 우선시하고 에너지 효율을 향상 시키며 가장 중요한 것은 처음부터 독성 폐기물을 최소화 (그리고 이상적으로) 제거하는 것입니다.

친환경 화학의 중요한 예는 다음과 같습니다 : 클로로 플루오르 카본의 사용을 단계적으로 중단합니다 (CFCs)을 만드는 데 중요한 역할을 한 냉매 오존 구멍; 잘 알려진 진통제를 비롯하여 의약품 제조의보다 효율적인 방법 개발 이부프로펜 화학 요법 약물 탁솔; 더 저렴하고 효율적으로 개발 태양 전지.

적응 필요성

화학 물질, 특히 유기 분자 (주로 탄소와 수소 원자로 이루어짐)를 만드는 것은 향수에서 플라스틱, 직물에서 직물, 염료에서 의약품에 이르기까지 광대 한 다국적 산업의 기초입니다.

완벽한 세계에서 이들은 실용적이고 효율적이며 안전하고 환경 친화적 인 화학 반응으로 값 싸고 재생 가능한 원천으로부터 준비 될 것입니다. 불행히도, 자연에서 발견 된 화학 공정을 제외하고, 대부분의 화학 공정은 완전히 효율적이지 않으며, 여러 반응 단계를 필요로하고 유해한 부산물을 생성합니다.

과거의 전통적인 폐기물 관리 전략은 독성 부산물의 처리에만 초점을 맞추었지만, 오늘날에는 화학 반응을 효율적으로 만들어 폐기물을 처음부터 제거하는 방향으로 전환되었습니다.

이 조정은 부분적으로 더 정교하고 효과적인 촉매 반응의 출현으로 이어진다. 이는 폐기물의 양을 줄인다. 2001 화학 노벨상 수상자 노요리 료지 (Noyori Ryoji) 촉매 공정 경제적, 에너지 절약 및 환경 친화적 인 방법으로 유용한 화합물을 생산하는 합리적 수단을 제공하는 유일한 방법 "을 대표합니다.

청소기 화학에 대한 비밀

촉매는 공정에서 소비되지 않고 화학 결합이 깨지거나 형성 될 수 있도록하여 반응을 촉진시키는 물질입니다. 그들은 반응을 가속화 할뿐만 아니라, 그렇지 않으면 발생할 수없는 화학적 변형을 촉진 할 수 있습니다.

원칙적으로, 매우 적은 양의 촉매만으로 많은 양의 생성물을 생성 할 수 있으며 폐기물 수준은 낮아진다.

새로운 촉매 반응의 개발은 특히 녹색 화학의 중요한 영역 중 하나입니다. 환경 친화적 일뿐만 아니라 이러한 프로세스는 일반적으로 비용면에서보다 효율적입니다.

촉매는 생물학적 효소, 유기 분자, 금속, 더 좋은 입자 반응이 일어날 표면. 대략 90 %의 산업 화학 공정은 촉매를 사용하고 적어도 15 노벨상 촉매 연구를 위해 수여되었습니다. 이것은 기초 연구와 응용 연구 모두에서 대단히 중요하고 활동적인 분야입니다.

전망은 어떻습니까?

녹색 화학이 성립 된 지 20 년이 지난 지금, 업계에서 엄청난 발전이있었습니다. 그럼에도 불구하고 개선의 여지가 상당히 남아 있습니다.

화학 산업은 화석 연료에 대한 의존도를 낮추는 것에서부터 기후 변화에보다 일반적으로 대응하는 데 중요한 역할을합니다.

구체적인 과제는 다음과 같습니다. 이산화탄소 포착 및 고정 및 기타 온실 가스; 더 넓은 범위의 생분해 성 플라스틱; 높은 수준의 폐기물 감소 의약품 제조; 효율성 향상 가시광 광촉매를 이용한 수분 분리.

역사는 사회가 복잡하고 다루기 어려운 문제에 대한 창의적인 해결책을 개발할 수 있음을 시사합니다. 그러나 성공은 과학의 모든 영역, 강력한 리더십, 그리고 인적 자원에 전략적으로 투자하고 근본적인 연구를 가치있게 여기는 것에 대한 일치 된 접근을 필요로 할 것입니다.

저자에 관하여

Alex Bissember, 물리학 학교 화학 수석 강사, 태즈 메이 니아 대학

이 기사는 원래에 게시되었습니다. 대화. 읽기 원래 기사.

관련 서적

at 이너셀프 마켓과 아마존