Современные проблемы химии. Межфакультетский курс для студентов

Содержание

Слайд 2

Современные проблемы химии Межфакультетский курс для студентов Рейтинговая система 1. Контрольная

Современные проблемы химии Межфакультетский курс для студентов

Рейтинговая система 1. Контрольная работа № 1

20 баллов
2. Контрольная работа № 2 20 баллов
3. Контрольная работа № 3 20 баллов
4. Посещение лекций 10 баллов
5. Зачет 30 баллов
Сумма 100 баллов
Слайд 3

Современные проблемы химии Межфакультетский курс для студентов Содержание курса 1. Экологическая,

Современные проблемы химии Межфакультетский курс для студентов

Содержание курса 1. Экологическая, энергетическая и продовольственная

проблемы. Зеленая химия
2. Химия сверхкритических флюидов
3. Химия ионных жидкостей
4. Микроволновая химия
5. Химия сверхвысоких давлений и сверхнизких температур
6. Медицинская химия
Слайд 4

Проблемы и задачи современной химии ХИМИЯ: учебная дисциплина, область науки, химическое

Проблемы и задачи современной химии

ХИМИЯ: учебная дисциплина, область науки, химическое

производство.
Химия ХХI века
XXI век – высокие темпы развития
науки, информатики, экономики, промышленности, сельского хозяйства.
Общество – постиндустриальное, информационное: знания и информация – становятся производительными силами
Слайд 5

Проблемы и задачи современной химии Перед химической наукой и химической технологией

Проблемы и задачи современной химии

Перед химической наукой и химической технологией помимо

собственных (развитие науки и технологий) стоят ряд нерешенных глобальных проблем и задач, к числу которых, в первую очередь, относятся следующие три:
1. Экологическая.
2. Энергетическая.
3. Продовольственная.
Слайд 6

1.1. Экологические проблемы и задачи современной химии Экологическая проблема - парадокс

1.1. Экологические проблемы и задачи современной химии

Экологическая проблема - парадокс хозяйственной

деятельности человека.
Человечество, пройдя ряд этапов развития — от огня костра до использования термоядерной энергии — в начале XXI века оказалось в условиях, когда встал вопрос о его выживании.
Что сейчас происходит в мире с окружающей средой человека?
Слайд 7

1.1. Экологические проблемы и задачи современной химии Живая природа - это

1.1. Экологические проблемы и задачи современной химии

Живая природа - это "безотходное

производство". Отходы какого-то вида жизнедеятельности в природе утилизируется в ней самой, участвуя в геологическом круговороте веществ.
Лишь небольшое количество веществ, которые не используются природой "складируются" в виде известняка, торфа, угля, растворённых в природных водах солей и т. д.
Слайд 8

2017 – год ЭКОЛОГИИ в РФ Президент России Владимир Путин подписал

2017 – год ЭКОЛОГИИ в РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ,

в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.
Слайд 9

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГОДА ЭКОЛОГИИ 1. Улучшение общих экологических показателей России. 2.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГОДА ЭКОЛОГИИ

1. Улучшение общих экологических показателей России.
2. Обеспечение экологической

безопасности Российской Федерации.
3. Привлечение граждан к сохранению природных богатств страны.
4. Развитие экологической ответственности всех слоёв общества.
Слайд 10

Экологические проблемы России Загрязнение воздуха Вырубка лесов Загрязнение воды и почвы

Экологические проблемы России

Загрязнение воздуха
Вырубка лесов
Загрязнение воды и почвы
Бытовые отходы
Радиоактивные загрязнения
Браконьерство и

уничтожение заповедников
Слайд 11

Результаты «Года экологии» 12.12.17 – Министр природных ресурсов и экологии России

Результаты «Года экологии»

12.12.17 – Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской:

выявили проблемы и сформировали «дорожную карту» для их решения.
С 15.05.18 новый министр – Дмитрий Кобылкин (губернатор Ямало-Ненецкого АО)
Слайд 12

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА Научно-технический прогресс одновременно оказывает и отрицательное влияние на природу.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА

Научно-технический прогресс одновременно оказывает и отрицательное влияние на природу.
В

результате сжигания топлива и других промышленных процессов за последние 100 лет в атмосферу выделено около 400 млрд. тонн СО2; его концентрация в атмосфере возросла на 20 %.
Слайд 13

Сжигание топлива – выброс СО2

Сжигание топлива – выброс СО2

Слайд 14

Концентрация СО2 в воздухе 2009 г – 0,0387 % (387 ppm)

Концентрация СО2 в воздухе

2009 г – 0,0387 % (387 ppm)
2016 г

– 0,0400 % (400 ppm)
2019 г – 0,0415 % (415 ppm)
Влияние СО2 на организм человека
Нормальный уровень: 350 – 450 ppm
Несвежий воздух: 600 – 1000 ppm
Общая вялость: 1000 – 2500 ppm
Влияет на здоровье: 2500 – 5000 ppm
Допустимо при 8 час. рабочем дне: 5000 ppm
Слайд 15

Концентрация СО2 в воздухе

Концентрация СО2 в воздухе

Слайд 16

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА За год в атмосферу выбрасывается более 200 млн.т оксида

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА

За год в атмосферу выбрасывается более 200 млн.т оксида углерода

(II), более 50 млн.т оксидов азота.
Если содержание оксида СО2
в атмосфере удвоится, то за счёт «Парникового эффекта» средняя температура земной поверхности повысится на 3 – 6 оС.
Слайд 17

Парниковый эффект Парниковые газы не дают теплу вернуться в космос

Парниковый эффект Парниковые газы не дают теплу вернуться в космос

Слайд 18

Парниковый эффект Парниковый эффект – повышение температуры планеты за счет накопления

Парниковый эффект

Парниковый эффект – повышение температуры планеты за счет накопления парниковых

газов (Н2О(г), СО2, СН4, О3,…)
В ХХ веке температура возросла на 1 оС.
В ХХI веке ожидается рост на 3 – 6 оС.
Водяной пар 36 – 72 %
Углекислый газ 9 – 26 %
Метан 4 – 9 %
Озон 3 – 7 %
Слайд 19

Парниковый эффект Парниковые газы характеризуются высокой прозрачностью в видимом диапазоне и

Парниковый эффект

Парниковые газы характеризуются высокой прозрачностью в видимом  диапазоне и с высоким

поглощением в среднем и дальнем инфракрасном диапазонах длин волн излучения.
Основной вклад на Земле Н2О(пар)
На Венере – СО2 (96,5%)
Слайд 20

Парниковый эффект Глобальное потепление и его последствия: таяние льдов и затопление

Парниковый эффект

Глобальное потепление
и его последствия:
таяние льдов и затопление территорий,

изменение климата (наводнения, засухи, ураганы, землетрясения, вымирание флоры и фауны, исчезновение зоны вечной мерзлоты.
Слайд 21

Международные соглашения по климату планеты Парниковый эффект вызывает нестабильность атмосферы и

Международные соглашения по климату планеты

Парниковый эффект вызывает нестабильность атмосферы и земной

коры
1997 год - Киотский протокол -
Международное соглашение о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу для сдерживания глобального потепления.
Слайд 22

Киотский протокол По Киотскому протоколу промышленно развитые страны взяли на себя

Киотский протокол

По Киотскому протоколу промышленно развитые страны взяли на себя обязательство

уменьшить в 2008 - 2012 годах выбросы углекислого газа:
государства Евросоюза - на 8 %,
Япония и Канада - на 6 %,
страны Восточной Европы и Прибалтики - на 8%.
Россия и Украина обязались сохранить объёмы среднегодовых выбросов на уровне 1990 года.
Слайд 23

Киотский протокол Развивающиеся страны, а также КНР и Индия обязательств на

Киотский протокол

Развивающиеся страны, а также КНР и Индия обязательств на себя

не взяли
От участия в Киотском протоколе отказались США и Австралия, которые образовали в июле 2005 альтернативное Азиатско-тихоокеанское партнёрство по экологическому развитию и климату.
Позже в него вступили
(Китай, Индия, Южная Корея).
Слайд 24

Киотский протокол Согласно Киотскому протоколу: каждой стране выделена квота на выброс

Киотский протокол

Согласно Киотскому протоколу:
каждой стране выделена квота на выброс углекислого

газа;
если страна выбрасывает меньше СО2, то может продавать, излишки другой стране, которая приобретает право производить углекислый газ больше исходной нормы;
оказался малоэффективным без участия США, Китая и Индии .
Слайд 25

Парижское Соглашение по климату Парижское Соглашение по климату было принято в

Парижское Соглашение по климату

Парижское Соглашение по климату было принято в ходе

климатической конференции в Париже в декабре 2015 года и подписано большинством государств мира в апреле 2016 года.
Договор вступил в силу в ноябре 2016 г.
Слайд 26

Парижское соглашение по климату Оно пришло на смену действовавшему до того

Парижское соглашение по климату

Оно пришло на смену действовавшему до того момента

Киотскому протоколу от 1997 года, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США не подписали соглашения, а ряд других стран не выполнили принятые договоренности киотского протокола
Слайд 27

Парижское соглашение по климату Выработанное в Париже в декабре 2015 года

Парижское соглашение по климату

Выработанное в Париже в декабре 2015 года Соглашение

по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его одобрили 195 стран, что позволило обозревателям назвать его историческим.
Слайд 28

Парижское Соглашение по климату – пять задач 1. Не позволять средней

Парижское Соглашение по климату – пять задач

1. Не позволять средней температуре

на планете расти выше 2˚С по отношению к показателям доиндустриальной эпохи, а по возможности снизить ее до 1,5˚С.
2. Начать в период с 2050-2100 г.г. ограничивать выброс парниковых газов, получаемых в результате промышленной деятельности человека, до уровня, который деревья, почва и Мировой океан могут переработать естественным образом.
Слайд 29

Парижское соглашение по климату 3. К 2020 г. разработать национальные стратегии

Парижское соглашение по климату

3. К 2020 г. разработать национальные стратегии перехода

на "зеленые" технологии и безуглеродную экономику
4. Пересматривать в сторону увеличения каждые пять лет вклад каждой отдельной страны по снижению вредных выбросов в атмосферу.
5. Создать климатический фонд развитых стран для борьбы со стихийными бедствиями и помощи слаборазвитым странам.
Слайд 30

Позиция США по Парижскому соглашению Дональд Трамп неоднократно выражал негативное отношение

Позиция США по Парижскому соглашению
Дональд Трамп неоднократно выражал негативное отношение к

Парижскому соглашению о климате, подписанному Бараком Обамой в 2016 году.
На встрече G-20 (июль-2017 г.) объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату ... .
Слайд 31

Позиция США по Парижскому соглашению Трамп — ярый критик теории глобального

Позиция США по Парижскому соглашению

Трамп — ярый критик теории глобального потепления.

В ходе предвыборной кампании он высказывал сомнения в ее научной обоснованности. Трамп утверждает , что эта теория "придумана Китаем, чтобы сделать американскую продукцию неконкурентоспособной".
Слайд 32

Позиция США по Парижскому соглашению Объявляя о выходе страны из договора,

Позиция США по Парижскому соглашению

Объявляя о выходе страны из договора, Дональд

Трамп заявил, что США могли потерять 2,7 млн. рабочих мест к 2025 году, если бы выполняли положения Парижского соглашения.
По количеству выбрасываемого СО2 США стоит на втором месте (после Китая) и выбрасывает больше, чем все 28 стран Евросоюза.
Слайд 33

САММИТ ООН ПО КЛИМАТУ Открылся 23 сентября 2019 г. в Нью-Йорке

САММИТ ООН ПО КЛИМАТУ

Открылся 23 сентября 2019 г. в Нью-Йорке
Последние пять

лет стали самыми жаркими на Земле за весь период наблюдения.
Ежегодно теряем семь млн. га леса.
66 стран подписали соглашение – добиться к 2050 году нулевого баланса по выбросу СО2.
Зима 2019/20 в России самая теплая за всю историю наблюдений
Слайд 34

САММИТ ООН ПО КЛИМАТУ На Саммите 23.09.19 выступила шведская школьница Грета

САММИТ ООН ПО КЛИМАТУ

На Саммите 23.09.19 выступила шведская школьница Грета Тунберг,
Грета

Тунберг обвинила руководителей стран и фирм в экологическом коллапсе за счет выброса углекислого газа в атмосферу.
Слайд 35

Грета Тунберг В мае 2018 года Грета Тунберг стала одним из

Грета Тунберг

В мае 2018 года Грета Тунберг стала одним из

победителей на конкурсе статей о климате.
В одиночку стала выходить с плакатом у шведского парламента «Школьная забастовка за климат»
Слайд 36

Глобальные забастовки К акции Греты присоединились сначала школьники Швеции, а затем

Глобальные забастовки

К акции Греты присоединились сначала школьники Швеции, а затем и

школьники многих стран Европы, которые по пятницам не ходили на занятия и проводили экологические забастовки. На «глобальных забастовках» в марте и мае 2019 года собрались сотни тысяч школьников из более чем сотни стран мира.
Слайд 37

САММИТ ООН ПО КЛИМАТУ При современном уровне выбросов оставшийся лимит СО2,

САММИТ ООН ПО КЛИМАТУ
При современном уровне выбросов оставшийся лимит СО2, мнению

Греты Тунберг будет полностью истрачен через 8,5 лет. «Вы украли мое детство!» заявила она с трибуны ООН.
Слайд 38

САММИТ ООН ПО КЛИМАТУ За последние 30 лет потребление угля в

САММИТ ООН ПО КЛИМАТУ

За последние 30 лет потребление угля в мире

возросло на 68 %, нефти – на 36 %, а газа – на 82 %. Зависимость человечества от ископаемого топлива, которое все еще обеспечивает более 80 % потребностей в энергии, разрушает планету Земля.
Слайд 39

САММИТ ООН ПО КЛИМАТУ Межправительственная группа экспертов по климату (при ООН):

САММИТ ООН ПО КЛИМАТУ

Межправительственная группа экспертов по климату (при ООН): «Если

человечество не сократит выбросы СО2 вдвое через 10 лет, то начнутся необратимые процессы, которые человек уже не сможет контролировать».
Слайд 40

Альтернативное мнение ученых Природа выделяет парниковых газов во много раз больше,

Альтернативное мнение ученых

Природа выделяет парниковых газов во много раз больше, чем

вся мировая промышленность вместе взятая.
Изменение температуры происходит на Земле циклически, а не за счет выброса СО2 (в средние века, в середине ХХ века).
Парниковый эффект – спекуляция, навязывание молодежи ложных проблем.
Слайд 41

Альтернативное мнение ученых Сокращение выбросов СО2 – ограничение развития промышленности, внедрения

Альтернативное мнение ученых

Сокращение выбросов СО2 – ограничение развития промышленности, внедрения новых

производственных технологий.
США вышли из Парижского соглашения, чтобы поднять свою промышленность.
В России – самая «углеродоемкая экосистема» в мире – наши леса и болота – легкие планеты: один гектар болота поглощает из воздуха в 10 раз больше СО2, чем гектар леса.
Слайд 42

ДАВОС-2020 Изменение климата названо главным риском для мировой экономики В 2019

ДАВОС-2020

Изменение климата названо главным риском для мировой экономики
В 2019 году

глобальный объем вредных выбросов вырос еще на 1,7%.
Чтобы не допустить глобальное потепление более чем на 1,5 градуса:
-сократить к 2030 г. выбросы на 45%,
-к 2050 г. сократить выбросы до нуля!
Слайд 43

Парниковый эффект Польза парникового эффекта увеличение периода навигации на Северном морском

Парниковый эффект

Польза парникового эффекта
увеличение периода навигации на Северном морском пути;
смещение

на север северной границы земледелия, и связанный с этим рост сельскохозяйственных угодий;
снижение расходов энергии на отопление в зимний сезон для значительной части населённых пунктов.
Слайд 44

1.1. Экологические проблемы В промышленно развитых стран на одного жителя ежегодно

1.1. Экологические проблемы

В промышленно развитых стран на одного жителя ежегодно в

атмосферу попадает до 150 -200 кг пыли, золы и других промышленных выбросов.
За сутки промышленность мира сбрасывает более 100 млн. м3 сточных вод.
Пекин. Перед парадом 2 сентября 2016 г. закрыли на 2 недели 200 предприятий, чтобы не было тумана.
Слайд 45

1.1. Экологические проблемы и задачи современной химии Загрязнение окружающей среды Пластиковые

1.1. Экологические проблемы и задачи современной химии

Загрязнение окружающей среды
Пластиковые пакеты –

катастрофа природы.
Ежегодно производится более 1 ∙109 штук
Для производства расход нефти – 2∙1010 л
Для разложения в природе – 300 – 400 лет
Перерабатывается менее 1 %
В Мировом океане – мусорные острова; в Тихом океане – площадью 700 тыс. км2, масса ~ 100 млн. тонн
Слайд 46

Мусорные острова

Мусорные острова

Слайд 47

1.1. Экологические проблемы и задачи современной химии Загрязнение окружающей среды. Выход:

1.1. Экологические проблемы и задачи современной химии

Загрязнение окружающей среды. Выход:
Использование бумажных

пакетов.
Производство биоразлагаемых полимеров.
Запрет производства – Италия, Франция.
В Швейцарии – самая мощная мусоро-сжигающая индустрия – закупают отходы
Слайд 48

06.09.2018 https://news.mail.ru/society/34647507/ Английские химики разработали процесс под названием фотореформинг, для проведения

06.09.2018 https://news.mail.ru/society/34647507/

Английские химики разработали процесс под названием фотореформинг, для проведения которого необходимо капнуть

специальным катализатором на пластиковый предмет и погрузить его в щелочной раствор. Под действием света из раствора выделяется водород, а пластик окисляется до небольших органических молекул.
Слайд 49

Преимущество нового метода: Нечувствительность к загрязнениям, в то время как другие

Преимущество нового метода:

Нечувствительность к загрязнениям, в то время как другие способы утилизации пластика требует

высокой чистоты материала, а при остатках еды или масел они перестают эффективно работать.
Слайд 50

1.1. Экологические проблемы и задачи современной химии Угроза экологической катастрофы требует

1.1. Экологические проблемы и задачи современной химии

Угроза экологической катастрофы требует пересмотра

отношений современной «химической» цивилизации и природы в сторону оптимизации этих отношений.
Слайд 51

1.1. Экологические проблемы и задачи современной химии Задача заключается в том,

1.1. Экологические проблемы и задачи современной химии

Задача заключается в том, чтобы

через новые технологии гармонизировать отношения «общество — природа» таким образом, чтобы возможностей окружающей среды было достаточно для нейтрализации антропогенных воздействий на нее человека.
Слайд 52

1.1. Экологические проблемы Основные источники, загрязняющие окружающую среду: химическая промышленность, металлургия, автомобильный транспорт, тепловые электростанции.

1.1. Экологические проблемы

Основные источники, загрязняющие окружающую среду:
химическая промышленность,
металлургия,
автомобильный

транспорт,
тепловые электростанции.
Слайд 53

1.1. Экологические проблемы Они дают большой объем газообразных отходов, загрязняют водоемы

1.1. Экологические проблемы

Они дают большой объем газообразных отходов, загрязняют водоемы рек

и озер сточными водами, используемыми в технологических целях. Газообразные отходы содержат оксиды углерода, серы, азота и другие вредные вещества.
Слайд 54

Жидкие отходы Значительный ущерб водоемам вследствие вымывания удобрений из почвы наносят

Жидкие отходы

Значительный ущерб водоемам вследствие вымывания удобрений из почвы наносят загрязнения

в сельском хозяйстве.
НЕФТЬ.
Пятая часть вод Мирового океана загрязнена нефтью и нефтепродуктами.
Слайд 55

Жидкие отходы НЕФТЬ Уровень загрязнения в открытом океане в 2 -

Жидкие отходы

НЕФТЬ
Уровень загрязнения в открытом океане в 2 - 3 раза

меньше, чем в прибрежных водах, где плёнка из нефти держится более продолжительное время.
1 кг нефти способна покрыть тонкой плёнкой поверхность водного массива площадью 1,5 гектара.
Слайд 56

Твердые отходы К твердым отходам относятся отходы горнодобывающей промышленности, строительный и

Твердые отходы

К твердым отходам относятся отходы горнодобывающей промышленности, строительный и бытовой

мусор и др.
Сточные воды содержат многие неорганические соединения — ионы ртути, цинка, кадмия, меди, никеля и т. д
Слайд 57

1.1. Экологические проблемы В различных отраслях промышленности используется громадное количество новых

1.1. Экологические проблемы

В различных отраслях промышленности используется громадное количество новых соединений,

отсутствующих в природе. Ежегодно их синтезируется в мире более 250 тыс., из них около 500 находят промышленное применение и могут попасть в окружающую среду. По данным Всемирной организации здравоохранения, среди химических соединений, используемых в промышленном масштабе, примерно 40 тыс. вредны для человека
Слайд 58

1.1. Экологические проблемы Процесс загрязнения окружающей среды несвойственной ей веществами сейчас

1.1. Экологические проблемы

Процесс загрязнения окружающей среды несвойственной ей веществами сейчас принял

глобальные масштабы.
Особенно опасно загрязнение среды такими несвойственными биосфере элементами, как свинец, ртуть, кадмий. Возникла опасность необратимых изменений за счёт нарушения слагавшихся в течение миллионов лет природных динамических равновесий
Слайд 59

1.1. Экологические проблемы Какой же выход видит наука, в частности химия,

1.1. Экологические проблемы

Какой же выход видит наука, в частности химия, из

создавшегося экологического кризиса? Химизация промышленности и сельского хозяйства не означает разрушения всего живого, а, наоборот, предлагает пути решения проблем современности.
Прежде всего это создание технологий, по которым большая часть природных ресурсов, вовлекаемых в оборот, должна будет преобразовываться в полезную продукцию.
Слайд 60

1.1. Экологические проблемы Ту часть, которую на современном уровне развития науки

1.1. Экологические проблемы

Ту часть, которую на современном уровне развития науки и

техники нельзя использовать, необходимо обезвредить. Уже сегодня промышленные объекты имеют очистные сооружения для сточных вод, газо- и пылеулавливающие устройства, внедряются замкнутые системы водоснабжения, малоотходные технологические системы.
Слайд 61

1.1. Экологические проблемы Новые технологии по своим параметрам должны приближаться к

1.1. Экологические проблемы

Новые технологии по своим параметрам должны приближаться к природным

процессам, отличаться от промышленных своей безотходностью или малоотходностью («Зеленая химия»).
Раздел 2 и 3 курса: СКФ и «Ионные жидкости» – растворители для Зеленой химии
Слайд 62

1.1. Экологические проблемы Исправить создавшееся катастрофическое положение можно лишь в одном

1.1. Экологические проблемы

Исправить создавшееся катастрофическое положение можно лишь в одном случае,

если будут приняты законы об отходах и безотходных технологиях, которые бы обязывали науку и промышленность при строительстве предприятий предусматривать обязательную утилизацию и обезвреживание отходов
Слайд 63

«ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ» ИЮПАК: «Зеленая химия – это открытие, разработка и применение

«ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ»

ИЮПАК: «Зеленая химия – это открытие, разработка и применение химических продуктов

и процессов, уменьшающих или исключающих использование и образование вредных веществ». 
П. Т. Анастас и Дж. С. Уорен:
1998 г., книга «Зеленая химия: теория и практика» - новая концепция химии, в которой сформулированы 12 принципов «Зеленой химии»
Слайд 64

12 принципов «Зеленой химии» 1. Минимум потерь. Лучше предотвратить потери, чем

12 принципов «Зеленой химии»

1. Минимум потерь. Лучше предотвратить потери, чем перерабатывать

и чистить остатки.
2. Максимальный выход. Методы синтеза надо выбирать так, чтобы все материалы, использованные в процессе, были максимально переведены в конечный продукт.
3. Экологическая чистота веществ. Методы синтеза – чтобы используемые и синтезируемые вещества были как можно менее вредными для человека и окружающей среды.
4. Повышение эффективности процессов. Создавая новые химические продукты, надо стараться сохранить эффективность работы, достигнутую ранее, при этом токсичность должна уменьшаться.
Слайд 65

12 принципов «Зеленой химии» 5. Минимум вредной органики. Вспомогательные вещества в

12 принципов «Зеленой химии»

5. Минимум вредной органики. Вспомогательные вещества в производстве,

такие, как растворители или разделяющие агенты, лучше не использовать совсем, а если это невозможно, их использование должно быть безвредным.
6. Энергосбережение. Снижать энергетические затраты и их влияние надо проводить при температуре, близкой к температуре окружающей среды, и при атмосферном давлении.
7. Возобновляемое сырье. Исходные и расходуемые материалы должны быть возобновляемыми во всех случаях, когда это технически и экономически выгодно.
8. Минимум промежуточных стадий. Избегать получения промежуточных продуктов.
Слайд 66

12 принципов «Зеленой химии» 9. Каталитические процессы. Всегда следует отдавать предпочтение

12 принципов «Зеленой химии»

9. Каталитические процессы. Всегда следует отдавать предпочтение каталитическим

процессам (по возможности наиболее селективным).
10. Биоразлагаемость. Химический продукт должен быть таким, чтобы после его использования он не оставался в окружающей среде, а разлагался на безопасные продукты.
11. Аналитический контроль. Нужно развивать аналитические методики, чтобы можно было следить в реальном времени за образованием опасных продуктов.
12. Безаварийность. Вещества. используемые в химических процессах, нужно выбирать так, чтобы риск химической опасности, включая утечки, взрыв и пожар, были минимальными.
Слайд 67

ТРИ направления развития «Зеленой химии» Лауреат Нобелевской премии по химии (2001

ТРИ направления развития «Зеленой химии»

Лауреат Нобелевской премии по химии (2001 г.),

директор Исследовательского центра наук о материалах при университете г. Нагойя (Япония) Риедзи Нойори (Ryoji Noyori) сформулировал в 2005 году три ключевых направления развития Зелёной химии