Zielona chemia podstawa ochrony środowiska XXI w


5
Zielona chemia  podstawÄ…
ochrony środowiska XXI wieku
Tadeusz Paryjczak
Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej
Politechniki Aódzkiej
1. Wprowadzenie i stan środowiska
Wiek XXI jest powszechnie uwa\any za poczÄ…tek ery ekologicznej,
która nastÄ™puje po erze rolniczej i przemysÅ‚owej [1÷4].
Sądzi się, \e cywilizacja w swoim aktualnym rozwoju osiągnęła ju\
stan krytyczny. Spowodowane to jest z niebezpiecznie wysokim stopniem inge-
rencji człowieka w środowisko i rozmiarem ju\ dokonanych zniszczeń. Skutki
tej ingerencji majÄ… charakter nie tylko lokalny, ale te\ globalny-Å›wiatowy [1÷3].
Groznej dewastacji ulega szczególnie gleba (nagromadzenie toksycznych metali
cię\kich, promieniotwórczych nuklidów, pestycydów i innych). Zu\ywanie
warstwy stratosferycznego ozonu spowodowało ocieplenie klimatu, nie mówiąc
ju\ o zanieczyszczeniu wody.
Obecnie najwa\niejszym wyzwaniem dla ludzkości staje się rozwiązywa-
nie problemów ekologicznych, gdy\ mogą one w przyszłości zagrozić istnieniu
ludzi jako gatunku biologicznego. Według oszacowań ekspertów Międzynarodowej
Organizacji Zdrowia (WHO) ¾ wszystkich chorób czÅ‚owieka to choroby zwiÄ…zane
ze złym stanem środowiska naturalnego. Najbardziej niebezpieczne są tzw. ekolo-
giczne zachorowania (nowotwory złośliwe, astma oskrzelowa, upośledzenia wątro-
by, niektóre patologie odpornościowe i wewnątrz wydzielnicze, naruszenie zdrowia
reprodukcyjnego jak i bezpłodność, poronienia, wady rozwoju itp.). yródłem zanie-
Tadeusz Paryjczak
czyszczeń dla człowieka mogą być ró\ne produkty techniczne, materiały budowla-
ne, wyposa\enie i osobista działalność w granicach naszych domowych środowisk.
Międzynarodowe przepisy prawne regulują tylko mały ułamek potencjalnie szko-
dliwych chemikaliów, które znajdują się w środowisku naturalnym w wyniku ludz-
kiej działalności jak i naturalnego pochodzenia [5,6]. Niektórzy nawet uwa\ają, \e
trudno nam będzie szybko pozbyć się obecności toksycznych substancji w środowi-
sku, które były gromadzone przez ponad 50 lat.
Przyczyny degradacji środowiska na skalę globalną wią\ą się najczę-
ściej z rosnącą liczbą ludzi \ądających coraz wy\szego standardu \ycia i sięga-
jących w tym celu do technologii i praktyk, które zanieczyszczają lub dezinte-
grują środowisko naturalne [6]. Znana jest formuła Ehricha i Holderna opisują-
ca to zjawisko:
I = PAT
Oznacza ona, \e wpływ na środowisko (I  environmental impact) rów-
ny jest iloczynowi populacji (P  product of population), dochodu na osobÄ™ [A]
(A  afluence per capital) i zastosowanej technologii (T  technological).
W okresie ostatnich pięćdziesięciu lat liczba ludzi zwiększyła się
z 2,5 mld do ponad 6 mld co postawiło przed ludzkością niezwykle odpowie-
dzialne, perspektywiczne zadania dalszego kompleksowego rozwoju. Te zada-
nia niezale\nie od poglądów demografów na dalszy rozwój populacji (stabiliza-
cja na poziomie 8 mld ju\ w roku 2050 lub 14 mld dopiero w roku 2125) stojÄ…
ju\ obecnie przed międzynarodową społecznością, rządami poszczególnych
państw ale równie\ przed instytucjami badawczymi i technologami.
Szczególnie istotne są działania słu\ące rozwiązywaniu problemów
ochrony zdrowia i wy\ywienia, zaspakajania potrzeb energetycznych, racjonal-
nego gospodarowania surowcami przy równoczesnym zachowaniu ostrych,
wymagań ochrony środowiska. We wszystkich wymienionych dziedzinach
chemia była, jest i będzie jedną z najwa\niejszych gałęzi przemysłu tworzących
postęp, a więc oczywistym fundamentem rozwoju cywilizacji i kultury. Obecny
rozwój nauki, techniki i najogólniej kultury materialnej wskazuje, \e chemia
utrzyma swą pierwszoplanową rolę w tym rozwoju, a nawet ją zwiększy.
W XX wieku rozwój chemii przyczynił się do ograniczenia, a nawet li-
kwidacji tych chorób, które dziesiątkowały ludzkość przez tysiąclecia. Stało się
to dzięki syntezie licznych leków w tym antybiotyków. Miedzy innymi w sku-
tek tego, przeciętna długość \ycia wzrosła z 47 lat w 1900 do 75 w końcu wieku
[3,6]. Chemia przyczyniła się do poprawy jakości \ycia we wszystkich dziedzi-
nach; transporcie, komunikacji, zdrowiu, przemyśle spo\ywczym, przemyśle
odzie\owym, gospodarstwie domowym i innych przejawach egzystencji czło-
wieka. Szczególnie istotna rola przypadła chemii w ochronie zbiorów i zwięk-
2 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Zielona chemia  podstawą ochrony środowiska XXI wieku
szeniu ich wydajnoÅ›ci, co ograniczyÅ‚o widmo gÅ‚odu [1÷7]. Niestety te niewÄ…t-
pliwe osiągnięcia i fascynacje nimi pozostawiły w cieniu zainteresowanie
o uniknięcie zagro\eń środowiskowych.
Wprawdzie przemysł chemiczny jest tylko w części przyczyną zagro\eń
(energetyka i transport znajdujÄ… siÄ™ na czele tej niechlubnej listy) to jednak czÄ™-
sto jest uwa\any za głównego winowajcę. Paradoksalnie przyczynił się do tego
rozwój samej chemii, a zwłaszcza technik analitycznych, umo\liwiających mie-
rzenie minimalnych stę\eń substancji toksycznych [2]. Uświadomiło to społe-
czeństwu niebezpieczeństwa ze strony toksycznych substancji chemicznych, co
przy powszechnej ich obecności, tajemniczych przemianach oraz posługiwaniu
się hermetycznym językiem przyczyniło się do powstania swoistej  chemofo-
bii [2,3,8]. Mo\na by \artobliwie stwierdzić, \e często dzisiejsza opinia
o chemii i chemikach w społeczeństwie jest bliska tej jaka w swych  Opowie-
ściach Kanterberyjskich zawarł XIV-wieczny poeta angielski Goeffrey
Chaucer:
 Zawsze i wszędzie i o ka\dej porze
Mo\na ich poznać po wstrętnym fetorze
Jak kozły śmierdzą dla całego świata
Na milę naprzód ten odór zalata,
Taki gorÄ…cy i przenikliwy,
Wierz mi, niech zmyka ka\dy kto \ywy.
W XXI wieku  erze ekologicznej musi być stosowana nowa strategia 
strategia zrównowa\onego rozwoju, która zapewni trwałą równowagę pomiędzy
koniecznym zaspokojeniem potrzeb społeczno-ekonomicznych ludzkości,
a wymogami szeroko pojętej ochrony środowiska i harmonijnego z nim współ-
\ycia. Wymóg ochrony środowiska ma być traktowany jako nadrzędny priory-
tet, któremu podporządkowane zostaną wszystkie inne przesłanki rozwoju. Eko-
logia jako troska o przyrodę w najszerszym znaczeniu staje się głównym celem
nauki a tak\e polityki. Nie oznacza to rezygnacji z postępu cywilizacyjnego
który jest niezbędny dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. W Apelu He-
idelberskim do przywódców świata, grono laureatów nagrody Nobla w 1999
roku wskazuje, \e  największym zagro\eniem dla ziemi jest ignorancja i ucisk,
a nie nauka, technologia ani nawet przemysł. Te ostatnie są natomiast niezastą-
pionymi narzędziami zdolnymi do ukształtowania przyszłości ludzkości; wolnej
od głównych problemów świata takich jak przeludnienie, głód i choroby [9].
Termin  sustainable development (zrównowa\ony rozwój, rozwa\ny, trwały)
u\yto po raz pierwszy w Raporcie Brundflanda jeszcze w 1987 roku na określe-
nie po\Ä…danego modelu dalszego rozwoju cywilizacji [10]. Raport definiuje to
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa 3
Tadeusz Paryjczak
pojęcie jako;  zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń bez naruszenia mo\liwo-
ści przyszłych pokoleń do zaspokojenia swoich potrzeb .
W zmodyfikowanej formie ustalonej na  Szczycie Ziemi w Rio de Ja-
nerio w1992 roku i dziesięć lat pózniej ( Rio +10 ) o zrównowa\onym rozwoju
mówi się jako:  równym zaspokajaniu potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń
w ich rozwoju, w warunkach koniecznego zachowania środowiska . Ujęcie to
oznacza w zasadzie zgodę na wykorzystanie surowców nieodnawialnych, ale
w mo\liwie małych ilościach, a tak\e oczywiście wykorzystanie surowców
odnawialnych, roślinnych i zwierzęcych. Zrównowa\ony rozwój musi pogodzić
trzy cele: ekonomiczny, środowiskowy i społeczny (w języku angielskim 3E;
Economy, Environment, Equity).
Zrównowa\ony rozwój jest często pojmowany jako humanitarna kon-
cepcja rozwoju słu\ącemu poprawie jakości \ycia i dobrobytu ludzkości w wa-
runkach ograniczonych zasobów ziemi, uwzględniający dalekosię\ne skutki
działalności przemysłowej czyli tzw.  etykę środowiska obejmującą poszano-
wanie przyrody i ochronę środowiska.
Idea  zrównowa\onego rozwoju dała początek ró\nym programom
pochodnym, wprowadzających zasady nowych zachowań i nowych obowiąz-
ków producenta, w tym nowych metod produkcji w postaci tzw.  zrównowa\o-
nych technologii (sustainable technologies). Bliskoznaczne pojęcia  czyste
technologie (clean technologies) lub  zielone technologie (green technolo-
gies) oznaczają w zasadzie idealne wersje technologii w pełni przyjazne środo-
wisku. Wszystkie te terminy sÄ… traktowane jako synonimy.
W początkach lat 90-tych ubiegłego stulecia powstał na świecie nowy
ruch naukowo-społeczny o znaczeniu historycznym, który za cel podstawowy
przyjął poło\yć kres zagro\eniom \ycia, zanieczyszczeniom niebezpiecznymi
substancjami środowiska przez technologię chemiczną. Ruch ten przyjął nazwę
 green chemistry i stanowi zupełnie nowe podejście do rozwiązywania trudnych
problemów środowiskowych. Zielona chemia jest piątą w ciągu ostatnich 45 lat
inicjatywą uwzględniającą ochronę środowiska naturalnego w rozwoju przemysłu
i wpływu na ten rozwój. Pierwszą inicjatywą była tzw. teoria przemysłowa
(1960÷1970), nastÄ™pnie teoria regulacyjna (1970÷1982), teoria tzw. odpowie-
dzialnoÅ›ci spoÅ‚ecznej (1982÷1988) i teoria strategiczna (1988÷1993). W odró\-
nieniu od wymienionych inicjatyw, które były konfliktogenne w relacji rząd,
przemysł, towarzystwa ubezpieczeniowe, zielona chemia zaciera te konflikty,
następuje współdziałanie rządu, przemysłu, społeczeństwa, nauki, towarzystw
naukowych. Jest to wielka siła zielonej chemii w aspekcie strategicznego celu.
Na świecie pracuje około 3 mln chemików, często nie zdają sobie spra-
wy, \e wytwarzając kilka tysięcy nowych produktów, nie mają dostatecznej
wiedzy o ich potencjalnym toksycznym działaniu albo potencjalnej interreakcji
z innymi materiałami w środowisku naturalnym. Wprowadzenie znajomości
4 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Zielona chemia  podstawą ochrony środowiska XXI wieku
toksykologii i świadomości ekosystemów powinien być kluczowym składni-
kiem edukacji chemicznej. Niestety społeczeństwa uświadamiają sobie tylko
w małym stopniu i\ droga do czystego środowiska prowadzi przez chemię.
Osiągnięcia chemii i technologii chemicznej przyczyniły się w ostatnich 30
latach do znacznego usunięcia zagro\eń i jakościowej poprawy czystości śro-
dowiska. Potwierdzają to przykłady: opracowanie samochodowych katalizato-
rów trójfunkcyjnych (TWC), zastosowanie na szeroką skalę odsiarczania paliw
i gazów odlotowych, usuwanie lotnych związków organicznych (Voc sów)
oczyszczanie i uzdatnianie wody, zbadanie czynników odpowiedzialnych za
zmiany w warstwie ozonowej, opracowanie polimerów  przyjaznych środowi-
sku (biodegradowalnych), próby utylizacji ditlenku węgla i wiele innych [2,6].
2. Zielona chemia i jej historia
Pojęcie green chemistry  zielonej chemii zostało u\yte przez Anastasa
po raz pierwszy w 1991 roku w programie Amerykańskiej Agencji Ochrony
Środowiska (US Environmental Protection Agency EPA) [11]. Była to bezpo-
średnia odpowiedz na uchwaloną w 1990 roku w USA ustawę o zapobieganiu
zanieczyszczeniom u zródła i odejściu w ochronie środowiska od działania  na-
kazowo-kontrolnego [12]. Ju\ w 1993 roku powstał kompleksowy  Program
Zielonej Chemii (US Green Chemistry Program) obejmujący współpracę, poza
Agencją Ochrony Środowiska, równie\ inne instytucje m.in. Narodową Funda-
cję Nauki (National Science Foundation). Program zawiera większość działań
 zielonej chemii w tym Konferencje Zielonej Chemii i In\ynierii oraz Konkurs
Prezydenta USA (US Presidential Green Chemistry Challange Award) w któ-
rym od 1996 roku przyznaje się nagrody w pięciu kategoriach w zakresie zielo-
nej chemii.
Nagrody w zakresie zielonej chemii przyznaje siÄ™ te\ we WÅ‚oszech,
Niemczech, Wielkiej Brytanii i Australii. W ciÄ…gu 14 lat od pojawienia siÄ™ ter-
minu zielona chemia nastąpił szybki rozwój badań, powstały placówki badaw-
cze w uczelniach i przemyśle. Rozwinięto międzynarodową współpracę nauko-
wą, działalność edukacyjną i informacyjną. W 1997 powołano w USA Instytut
Zielonej Chemii [13], który ma 20 oddziałów w 20 krajach. Instytuty Zielonej
Chemii powstały w Wielkiej Brytanii [14], Japonii [15] i we Włoszech [16].
Zorganizowano szereg konferencji i sympozjów dotyczących zielonej chemii.
PierwszÄ… konferencjÄ™ ju\ w 1993 roku, a pierwszÄ… konferencjÄ™ pod patronatem
IUPAC w Wenecji w 1997 roku. Odbyły się seminaria np. International Sympo-
sium of Green Chemistry (2001), Green Solvents for Catalysis (2002) i inne.
Pierwsza polska konferencja pt.  Zielona Chemia odbyła się we Wrocławiu
w 2003 roku [6].
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa 5
Tadeusz Paryjczak
Powstały specjalistyczne czasopisma naukowe: Green Chemistry-1999
rok (wydawca UK Royal Society of Chemistry) i  Journal of Clean Processes
and Products w 1998 r. (wydawca Springer-Verlag), a szereg innych czaso-
pism wprowadziło działy  zielonej chemii . Ukazało się tak\e wiele monografii
[18,19,21,22,41÷43], odrÄ™bnych zeszytów czasopism m. in. w  Accounts of
Chemical Research ,  Catalysis Today i artykułów monograficznych
[6÷8,20,28]. Polska literatura wzbogaciÅ‚a siÄ™ o wnikliwe i obszerne studium
Burczyka [17]. Licznie są reprezentowane pozycje Anastasa i jego współpra-
cowników [18÷21]. W 2002 roku ukazaÅ‚a siÄ™ cenna monografia z zakresu zielo-
nej chemii i technologii [22].
Środowiska naukowe, przemysłowe i polityczne uświadomiły sobie, \e
 zielona chemia stała się jednym z najwa\niejszych problemów społecznych,
ekonomicznych i ekologicznych współczesnej nauki i techniki.
Wnosi ona bowiem istotny wkład do zrównowa\onego rozwoju ludzko-
ści poprzez;
Opracowanie i wdra\anie do produkcji nowych metod oszczędnego prze-
twarzania surowców naturalnych,
Redukcję emisji szkodliwych dla środowiska odpadów gazowych ciekłych
i stałych,
Wykorzystanie nowych zródeł energii,
Dostarczanie nowych bezpiecznych dla człowieka i środowiska produktów.
 Zieloną chemię doceniły najwy\sze władze Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej. Prezydent George W. Busch wezwał w czerwcu 2001 lide-
rów przemysłu i edukacji do stosowania zasad  zielonej chemii w celu osią-
gnięcia sukcesów w ochronie środowiska i dobrej koniunktury w gospodarce.
Okazało się, \e zielone technologie nie tylko chronią środowisko natu-
ralne, ale równie\ są korzystne z punktu widzenia ekonomicznego. Stwierdze-
nie  co dobre dla środowiska naturalnego jest dobre dla biznesu staje się coraz
bardziej oczywiste i przenika do ludzi przemysłu.
 Zielona chemia wkracza do takich dziedzin jak; kataliza, projektowa-
nie bezpiecznych syntez, bezpiecznych procesów technologicznych, metod
analizy chemicznej, polimerów, sufaktantów, pestycydów, wykorzystania mate-
riałów i surowców odtwarzalnych, rozpuszczalników (ciecze jonowe), wkracza
w zakres problemów badawczych, jak równie\ utylitarnych i edukacyjnych.
3. Zasady zielonej chemii i ich znaczenie
Anastas i Warner [19] zieloną chemię definiują następująco:  Zielona
chemia jest to projektowanie produktów i procesów chemicznych, które zmniej-
szajÄ… lub eliminujÄ… u\ycie i wytwarzanie niebezpiecznych substancji [19].
6 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Zielona chemia  podstawą ochrony środowiska XXI wieku
Rozwijając tę definicję Anastas i współpracownicy widzą zieloną chemię jako
nowoczesną syntezą sprzyjającą środowisku naturalnemu.
W odró\nieniu od dotychczasowego podejścia  zielona chemia wy-
maga projektowania, rozwijania i wprowadzania nowych technologii i chemika-
liów, mając stale w polu widzenia skutki ich wdro\enia, zwłaszcza biorąc pod
uwagę zu\ycie surowców i powstałych odpadów.
Termin  niebezpieczne substancje ma wg autorów bardzo szerokie
znaczenie:
fizyczne (np. palność zagro\enie eksplozją),
toksykologiczne (np. rakotwórczość, mutagenność),
globalne (np. wpływ na zanikanie ozonu, zmiany klimatu, zagadnienia
energetyczne, zasoby czystej wody, surowców).
 Projektowanie natomiast jest związane ze świadomym i rozwa\nym
zastosowaniem kryteriów, zasad i metodologii  zielonej chemii w przemyśle.
Szczególnego znaczenia w zielonej chemii nabiera tzw. zasada
oszczędności atomowej. Zasadę tę sformułował Trost [33]. Jej istota sprowadza
się do wyeliminowania lub ograniczenia produktów ubocznych w nowocze-
snych syntezach chemicznych, poprzez wkomponowanie mo\liwie wszystkich
atomów znajdujących się w wyjściowych reagentach w produkt reakcji [34,35].
Dotychczas obowiązywała idea  zrób projekt przy jakimkolwiek koszcie .
Z oszczędności atomowej mo\na obliczyć wielkość odpadów w postacie współ-
czynnika E wyznaczającego ilość odpadów w kg/kg produktu. W ró\nych gałę-
ziach przemysłu wartości współczynnika E wahają się w szerokich granicach,
np. w przemyśle farmaceutycznym wartość współczynnika E sięga 100, pod-
czas gdy w procesach przeróbki ropy naftowej wartość ta nie przekracza zwykle
0,1. W produkcji masowych chemikaliów E waha siÄ™ 1÷5.
Tabela 1. Współczynnik E w przemyśle chemicznym
Table 1. E factor in chemical industry
Rodzaj produktu Produkt  tona\ E
Chemikalia <104÷106
<1 5
Fine chemicals 102÷104
5 50
Farmaceutyki 10÷103
25 100
Znając wielkość E mo\na próbować określić udział  zielonej chemii
w otrzymanym produkcie. Je\eli np. określona reakcja daje wydajność 75% (nie
przereagowane substraty zawrócone do obiegu) i niewiele produktów ubocz-
nych i jest alternatywna synteza dająca wy\szą wydajność przy zmniejszonej
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa 7
Tadeusz Paryjczak
ekonomii atomowej, to reakcja pierwsza była by bardziej odpowiednia dla śro-
dowiska. Większość podręczników chemii organicznej nie odnosi się do eko-
nomii atomowej jako koniecznego warunku procesu. Oto zasady określające
zakres i istotÄ™ zielonej chemii.
4. Zasady zielonej chemii
1. Lepiej zapobiegać tworzeniu zanieczyszczeń i odpadów ni\ je uniesz-
kodliwiać.
2. Syntezy powinny być projektowane w taki sposób, aby do końcowego
produktu wprowadzić jak najwięcej materiałów wyjściowych (Ekono-
mia atomowa).
3. Tam, gdzie jest to tylko mo\liwe, syntezy chemiczne powinny być prze-
prowadzane z udziałem reagentów i materiałów nietoksycznych lub
o nieznacznej toksyczności.
4. Powinno się dą\yć do wytwarzania produktów alternatywnych, które za-
chowując swoje funkcje (np. lecznicze lub owadobójcze), są nietoksyczne.
5. Substancje pomocnicze (rozpuszczalniki, czynniki rozdzielania) powin-
ny być wyeliminowane, a tam gdzie jest to niemo\liwe nale\y stosować
substancje nieszkodliwe.
6. Niezbędna jest szczegółowa analiza i konieczność minimalizowania
nakładów energetycznych. Nale\y dą\yć do prowadzenia syntez che-
micznych w temperaturze i pod ciśnieniem otoczenia.
7. Gdzie tylko jest to mo\liwe, powinno się dą\yć do stosowania surowców
odnawialnych.
8. Nale\y unikać, tam gdzie mo\liwe, blokowania grup funkcyjnych
w celu zapobie\enia reakcjom ubocznym przez zastosowanie wysoce se-
lektywnych katalizatorów , w tym enzymów.
9. Reakcje katalityczne (szczególnie wysokoselektywne) powinny być
przedmiotem preferencji.
10. Nale\y dą\yć do produkcji materiałów chemicznych, ulegających bio-
degradacji po zu\yciu.
11. Niezbędne jest rozwijanie metod analitycznych  on line , umo\liwiają-
cych ciągły monitoring produkcji, w aspekcie zapobiegania powstawa-
niu niebezpiecznych substancji.
12. Reagenty oraz sposoby ich wykorzystania w procesie chemicznym po-
winny być tak dobrane, aby w jak największym stopniu zmniejszyć ry-
zyko wypadków chemicznych, w tym wycieków niebezpiecznych sub-
stancji, wybuchów i po\arów.
8 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Zielona chemia  podstawą ochrony środowiska XXI wieku
Zaproponowane przez Anastasa i Warnera zasady  zielonej chemii by-
ły od dawna intuicyjnie przeczuwane, a wiele z nich ze względu na swoją
oczywistość było stosowanych zarówno w fazie projektowania na poziomie
molekularnym, jak i procedur in\ynieryjnych. PrzytoczÄ™ tu powiedzenie Franci-
sa Bacon a;  Niekiedy wydaje się niewiarygodnym, \e mo\na było dokonać
jakiegoś odkrycia. Ale gdy ju\ zostało dokonane, wydaje się niewiarygodne, \e
tak długo umykało ludzkiemu poznaniu . Zasady te są uszczegółowieniem
i równocześnie poszerzeniem znanych lecz nie dość dobrze postrzeganych za-
sad technologicznych [36].  Zielona chemia jest naukÄ… interdyscyplinarnÄ…. To
nowy, perspektywiczny i długofalowy sposób myślenia który zawarto w 12
zasadach zielonej chemii. Kataliza nale\y do podstawowych narzędzi realizo-
wania wszystkich 12 zasad  zielonej chemii wychodząc od badań podstawo-
wych do zastosowań przemysłowych. Stosowanie 12 zasad  zielonej chemii
równocześnie w procesie chemicznym nie jest łatwe, a nawet nie mo\liwe 
wymaga opracowania nowych technologii, nowego spojrzenia na chemiÄ™ i pro-
ces technologiczny, choć wiele ju\ w tym kierunku w praktyce robiono. Trzeba
się wziąć pod uwagę, \e przemysł chemiczny jest kapitałochłonny i to powodu-
je, \e zmiany technologiczne są w nim tak powolne. Dynamika postępu
w przemyśle chemicznym jest zdominowana często powiększeniem skali.
Przemysł skupia się raczej na innowacji procesu ni\ innowacji produktu. Cho-
cia\ innowacja procesu w sektorze chemicznym jest tez często ryzykowna, dro-
ga i trudna  wymaga wszechstronnych umiejętności i długiego czasu [28].
A\eby sprostać oczekiwaniom odnośnie tempa wprowadzania  zielonej chemii
do przemysłu, konieczny jest wy\szy stopień rozwoju tego przemysłu, a więc
zielona chemia jest dobrym bodzcem do jego unowocześniania. Przemysł kom-
puterów osobistych jest jednym z najszybciej rozwijających się przemysłów, ze
zmianą technologii produktu mniejszym ni\ 6 miesięcy i cyklem technologicz-
nym procesu 2÷4 lat. Dla przemysÅ‚u półprzewodnikowego wynosi to odpo-
wiedni o 1÷2 i 3÷10 lat. Na drugim koÅ„cu jest przemysÅ‚ petrochemiczny, z no-
wym cyklem technologicznym produktu wynoszÄ…cym 10÷20 lat. Podstawowe
procesy zmieniajÄ… siÄ™ dopiero co 20÷40 lat. PrzemysÅ‚ farmaceutyczny znajduje
siÄ™ w poÅ‚owie z cyklem produktu 7÷15 lat i cyklem procesu 5÷10 lat [28].
Chocia\ rośnie w świecie nacisk na prowadzenie badań stosowanych to
tylko poni\ej 25% publikacji ma aspekt aplikacyjny. Około 55% publikacji
z chemii zainteresowanych jest ulepszeniem mo\liwości syntetycznych reakcji
bez ich bezpośredniego celu aplikacyjnego. Liczba publikacji u\ywających słowa
 zielona chemia wzrasta o kilkaset rocznie. Powstała nowa literatura kierująca
się 12 zasadami zielonej chemii, która tworzy wiedzę szerokiego zasięgu interdy-
scyplinarną i jest bazą i narzędziem pokazującym zręczność chemii jako nauki we
współczesnym świecie.  Zasady są wytyczną w prowadzeniu badań, edukacji,
podnietą dla ró\nych programów badawczych (EPA, NSF, DOE i USDA). W grę
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa 9
Tadeusz Paryjczak
wchodzi zdobywanie jak największej ilości serc i umysłów, co ma większe zna-
czenie od jakiejkolwiek korporacji czy instytucji formalnych. yródłem siły zielo-
nej chemii jest codzienny proces myślowy, który nakazuje ludziom jak mają po-
stąpić, stosując jej zasady, kiedy rano przychodzą do pracy i wieczorem rozmy-
ślają nad stanem środowiska zostawionego przyszłym pokoleniom. 12 zasad  zie-
lonej chemii powinno być widziane jako konstytucja dla praktycznego działania
chemika. Bardzo trudnym zastosowaniem zielonej chemii jest ograniczenie sto-
sowania takich związków chemicznych i generowania takich półproduktów, które
były by w jakimkolwiek etapie szkodliwe. Większość związków chemicznych
jest szkodliwa, substratami w produkcji farmaceutyków, barwników, kosmety-
ków, tworzyw sztucznych są nawet substancje toksyczne, np. aspirynę czy polo-
pirynÄ™ otrzymuje siÄ™ z toksycznego fenolu i szkodliwego bezwodnika kwasu
octowego i obecnie nie widać alternatywy.
Niektóre z zasad  zielonej chemii stały się inspiracją powstania no-
wych dyscyplin chemii i technologii. Dyscypliny te rozwijajÄ… siÄ™ ju\ intensyw-
nie i samodzielnie obok  zielonej chemii . Myślę tu o piątej zasadzie mówiącej
o bezpiecznych rozpuszczalnikach lub rezygnacji ze stosowania rozpuszczalni-
ków w ogóle, wynaleziono ciecze jonowe  nowe rozpuszczalniki nie palne
i nie lotne [44,45]. Ró\norodna synteza tych związków, oznaczanie ich właści-
wości i szerokie zastosowanie, nie tylko jako rozpuszczalnika, ale równocześnie
katalizatorów spowodowaÅ‚o [46÷50], \e wyodrÄ™bniÅ‚a siÄ™ nowa samodzielna
dyscyplina naukowa  ciecze jonowe. W ramach piątej zasady nale\y zwrócić
uwagÄ™ na rozpuszczalniki w stanie nadkrytycznym. Najpopularniejszy w zasto-
sowaniu technologicznym jest nadkrytyczny ditlenek węgla, który spełnia zasa-
dy zielonej chemii i pozwala wprowadzać nowe technologicznie procesy eks-
trakcji i syntezy chemicznej [3,8,17,51÷53,59÷60].
Wyodrębnia się nowa dziedzina nauki  rozpuszczalniki w stanie nad-
krytycznym której inspirację dały tak\e zasady zielonej chemii. Technologie
z udziałem scCO2 jako rozpuszczalnika znalazły uznanie m.in. w postaci Presi-
dental Green Chemistry Challenge Award w USA i innych wyró\nień. Z wa\-
nych zalet scCO2 jako medium ekstrakcyjnego jest brak zanieczyszczeń w po-
staci śladów rozpuszczalników organicznych i metali cię\kich w ekstrakcie.
Z tego powodu ekstrakcja nadkrytyczna ditlenkiem węgla ma szerokie zastoso-
wanie w nowoczesnym przemyśle spo\ywczym (otrzymywanie ekstraktu
chmielu, dekofenizacja kawy, wydzielanie związków biologicznie czynnych
z ziół, otrzymywanie esencji środków zapachowych itp.). Wprowadzenie scCO2
do przemysłu stanowi przełom technologiczny. Obecnie ju\ ponad 100 firm
w USA, Finlandii, Niemczech stosuje nadkrytyczny CO2 do ekstrakcji i oczysz-
czania ró\nych substancji, w licznych syntezach chemicznych, przemyśle ją-
drowym i półprzewodników [8]. Nadkrytyczny CO2 ma du\e znaczenie jako
medium organometalicznych reakcji zielonej chemii. W środowisku scCO2
10 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Zielona chemia  podstawą ochrony środowiska XXI wieku
takie procesy przebiegają z du\ą szybkością i wysoką selektywnością, ułatwia-
jąc rozdzielenie produktu, nie przereagowanego składnika i katalizatora
[54÷57]. SpoÅ›ród pÅ‚ynów w stanie nadkrytycznym jako rozpuszczalnik ma za-
stosowanie równie\ woda. Woda w pobli\u punktu krytycznego wykazuje silny
wzrost objętości, wzrost stę\enia jonów hyroniowych i hydroksylowych, spadek
przenikalności elektrycznej. Du\e stę\enie jonów hydroniowych i hydroksylo-
wych sprzyja katalizie kwasowo-zasadowej np. w hydrolizie estrów benzoeso-
wych w celu otrzymania kwasu benzoesowego. Reakcje rozkładu związków
organicznych w scH2O mogą być wykorzystane do usuwania ze ścieków szko-
dliwych dla środowiska składników (tzw. technologia wet oxidation in supercri-
tical water) [8].
Dzięki inspiracji zielonej chemii nastąpiło silne rozwinięcie badań do-
tyczÄ…cych ogrzewania mikrofalowego w procesach produkcyjnych (zasada 6)
[58]. Powstała tzw.  chemia mikrofalowa . Dopływająca do reaktora energia
mikrofalowa zostaje zaadsorbowana bezpośrednio przez reagujące substraty,
a nie przez ściany reaktora. Nie ma gradientu temperaturowego między ścian-
kami reaktora, a mieszaninÄ… reagujÄ…cÄ…. Gradienty wewnÄ…trz mieszaniny reagen-
tów mogą być wyrównane przez mieszanie. Mo\liwe jest te\ w autoklawach
mikrofalowych ogrzewanie tylko jednej fazy. Reakcje zwłaszcza wielofazowe
w polu mikrofalowym przebiegajÄ… dziesiÄ…tki a nawet setki razy szybciej od
dawniej poznanych szybkości konkretnych reakcji chemicznych. Cechą charak-
terystyczną ogrzewania mikrofalowego jest to, \e z chwilą włączenia ogrzewa-
nia lub wyłączenia go następuje natychmiastowy dopływ energii lub przestaje
ona dopływać. Nietrwałe produkty mogą być natychmiast wychłodzone tu\ po
etapie ich ogrzewania. Wiele produktów reakcji chemicznych, udaje się prze-
chwycić bez dodania dodatkowych reagentów a więc bez pochodnych, co jest
istotą 8 zasady  zielonej chemii . Zasady  zielonej chemii są więc ze sobą
ściśle powiązane ni\ by się to początkowo wydawało. Realizując jedną zasadę,
uzyskuje się efekty wynikające równie\ z innej zasady. Są więc one ściśle ze
sobą powiązane, co więcej stosując je uzyskuje się lepsze efekty ekonomiczne
i mniej zagra\a środowisku, mniejsze jest obcią\enie środowiska odpadami
i jest mniejsze jego ska\enie. Szczególne znaczenie ma zielona chemii dla no-
woczesnego rolnictwa. Badania w tej dziedzinie zmierzajÄ… przede wszystkim do
opracowania bardziej, selektywnych, skutecznych i przyjaznych środowisku
naturalnemu środków ochrony roślin, do wytwarzania biomasy jako surowca
chemicznego oraz do bardziej efektywnego stosowania nawozów mineralnych.
Np. firma Dow Agro-Sciences opracowała stabilizatory azotu (na podstawie
nitrapiryny) przeciwdziałające wypłukiwaniu i rozkładowi nawozów azotowych
w glebie, oraz nowy system zwalczania termitów o nazwie Sentricon, którego
podstawą jest heksaflumuron blokujący syntezę chityny wchodzącej w skład
pancerza pokrywającego ciało owadów (w 2000 roku firma uzyskała za Sentri-
con nagrodÄ™ Prezydenta USA). Wykorzystano tu zasadÄ™ 1, 3, 4, 10.
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa 11
Tadeusz Paryjczak
5. Inne przykłady zastosowań zasad zielonej chemii w praktyce
Od 1996 roku w USA przyznawane sÄ… corocznie nagrody za opracowa-
nie i wdro\enie nowych, bezpiecznych i przyjaznych środowisku naturalnemu
technologii chemicznych zgodnych z zasadami zielonej chemii (Presidental
Green Chemistry Challenge Award). Najlepszym przykładem zastosowania
zielonej chemii w praktyce są te nagrody. Oto niektóre z nich:
1. W 2003 roku firma Sud-Chemie otrzymała nagrodę za opracowanie proeko-
logicznej metody otrzymywania stałych katalizatorów tlenkowych, która
pozwala na znaczną redukcję ilości wody procesowej oraz nie u\ywania
w procesie kwasu azotowego w wyniku czego unika siÄ™ powstawania uciÄ…\-
liwych i niebezpiecznych dla środowiska naturalnego odpadów azotano-
wych oraz emisji tlenków azotu w czasie pra\enia katalizatora. Ró\norodne
postacie katalizatorów tlenkowych są powszechnie stosowane w przemyśle
chemicznym i rafineryjnym oraz w badaniach nad czystymi paliwami dru-
giej generacji z biomasy, z węgla i gazu ziemnego. Produkcja tych kataliza-
torów w skali światowej wynosi około 1 mln ton rocznie. Obecne metody
otrzymywania tych katalizatorów, polegają na utlenianiu sproszkowanego
metalu lub opiłek metalicznych kwasem azotowym w podwy\szonej tempe-
raturze przy energicznym mieszaniu i wprowadzaniu do powstałego roz-
tworu azotanu, wody amoniakalnej lub sody kalcynowanej w celu wytrÄ…ce-
nia wodorotlenku lub soli. Otrzymany osad przemywa siÄ™ kilkakrotnie wo-
dą w celu usunięcia rozpuszczalnych azotanów i innych jonów oraz suszy
i poddaje kalcynacji. W nowej metodzie synteza przebiega w temperaturze
pokojowej w wyniku reakcji metalu z wodnym roztworem kwasu karboksy-
lowego jako czynnikiem aktywujÄ…cym i tlenem z powietrza jako czynni-
kiem utleniajÄ…cym. Przemiana metalu w jego tlenek trwa 24÷48 godzin,
a ilości nie przereagowanego metalu są zwykle mniejsze ni\ 1%. Zawiesinę
tlenku metalu w wodzie poddaje się następnie odparowaniu w celu usunię-
cia wody i aglomeracji czÄ…stek tlenku z promotorami i innymi dodatkami
wchodzącymi w skład katalizatora. Otrzymany w ten sposób prekursor nie
wymaga przemywania wodÄ…, wskutek czego zu\ycie wody wynosi jedynie
ok. 5% tych ilości wody procesowej, jakie zu\ywa się w konwencjonalnej
metodzie otrzymywania katalizatorów tlenkowych. Jedynymi odpadami są
para wodna oraz małe ilości H2 i CO2. W rezultacie na ka\dą tonę wypro-
dukowanego katalizatora unika się powstawania 75t wód ściekowych, 2,9t
odpadów azotowych i około 0,8t NOx. Jak wykazały badania katalizatory
wytwarzane nowÄ… metodÄ… odznaczajÄ… siÄ™ nawet lepszymi walorami u\yt-
kowymi ni\ otrzymane metodÄ… konwencjonalnÄ…. Opisany nowy proces
otrzymywania katalizatorów tlenkowych łączy kilka zasad zielonej chemii
(1,2,3,5,6) [61].
12 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Zielona chemia  podstawą ochrony środowiska XXI wieku
2. Firma Agra Quest otrzymała w roku 2003 Nagrodę za opracowanie fungi-
cydu Serenade. Fungicyd Serenade nale\y do coraz liczniejszych w ostat-
nich latach grup biopestycydów na podstawie ferromonów i drobnoustro-
jów, głównie drobnoustrojów rodzaju Bacillus, takich jak Bacillus Thunu-
giensis (Bt). Działanie tego fungicydu polega na przeciwgrzybicznej ak-
tywności przeszło 30 lipopeptydów, odkrytych przez naukowców firmy
Agra Quest szczepu QST-713 Bacillus subtilis. Opracowanie nowego fun-
gicydu wymaga około trzech lat i nakładów w wysokości około 6 mln USD,
podczas gdy opracowanie nowego pestycydu chemicznego wymaga nawet
10 lat i kosztuje około 180 mln USD. Dewizą firmy Agra Quest jest  zwal-
czanie drobnoustrojów drobnoustrojem bez stosowania chemikaliów . Wy-
izolowano ju\ 25 tys. szczepów ró\nych drobnoustrojów, które posłu\yły
do opracowania 22 produktów, w tym fungicydu Serenade, wytwarzanego
metodą fermentacyjną. Po zakończeniu fermentacji brzeczkę zawierającą
komórki B. subtilis, zarodniki i lipopeptydy zatę\a się i suszy metodą roz-
pyłową a otrzymany proszek sprzedaje się jako taki lub w postaci zawiesiny
wodnej. Serenade wytwarza na powierzchni liści fizyczną barierę zapobie-
gającą przenikaniu patogenów do tkanek roślinnych, a lipopeptydy tworzą
mieszane micele, które dziurawią błony komórkowe grzybów, zapobiegając
w ten sposób ich rozwojowi. Próby polowe wykazały, \e skuteczność tego
fungicydu jest taka sama lub nawet lepsza ni\ fungicydów chemicznych,
oraz ze nie wykazuje on działania toksycznego w stosunku do pszczół, pta-
ków, ryb, d\d\ownic, a zawarte w nim lipopeptydy rozkładają się w ciągu
kilku dni na lipidy i aminokwasy. W sprzeda\y Serenade znajduje siÄ™ ju\ od
trzech lat (USA, Meksyk, Chile, Nowa Zelandia i Korsyka  główni świa-
towi producenci warzyw i owoców). Jednak na razie w skali Światowej na
biopestycydy przypada zaledwie powy\ej 1% łącznej wartości sprzeda\y
pestycydów (28 mld USA), lecz udział ten stale rośnie (z roku na rok około
20÷30%). Otrzymywanie i stosowanie Serenade Å‚Ä…czy te\ kilka zasad zielo-
nej chemii (1,3,4,7,9,10) [61].
3. Firma De Pont otrzymała w 2003 r. Nagrodę za opracowanie i wdro\enie do
produkcji  fermentacyjnego procesu wytwarzania 1,3-propanodiolu (PDO)
z zastosowaniem rekobinowanego szczepu Escherichia coli jako biokatali-
zatora. W porównaniu z petrochemicznym dwustopniowym procesem
otrzymywania PDO, polegajÄ…cym na hydroformylowaniu tlenku etylenu do
aldehydu 3-hydroksypropionowego i na uwodornieniu tego ostatniego do
1,3-propanodiolu, względnie podobnym procesem opartym na tlenku etyle-
nu i akroleinie, nowy fermentacyjny proces Du Ponta przebiega w tempera-
turze bliskiej temperatury pokojowej i nie wymaga stosowania katalizato-
rów metalicznych ani organicznych rozpuszczalników. Opracowanie bakte-
rii roboczej tj. modyfikowanego genetycznie szczepu Escherichia coli K12
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa 13
Tadeusz Paryjczak
zajęło naukowcom firmy Du Ponta 7 lat. Wykorzystano w projekcie zasadę
(1,4,5,6,9) [61].
4. Firma Shaw Industries otrzymała nagrodę za opracowanie i wdro\enie do
produkcji bezpiecznych w u\yciu i poddanych pełnemu recyklingowi polio-
lefinowych płytek podłogowych Eco Worx (zamiast tradycyjnych płytek
z poli(chlorowinylu) lub poliuretanu). Surowcami do produkcji płytek Eco
Worx jest  interpolimer , składający się z polietylenu i co najmniej jednej
długołańcuchowej ą-olefiny (np. 1-oktenu). Ze względu na du\ą elastycz-
ność materiału poliolefinowego nie wymaga on stosowania zmiękczaczy,
a jego toksyczność jest znikoma i odpowiada normom ustalonym dla two-
rzyw pozostających w kontakcie z produktami \ywnościowymi. W charak-
terze wypełniacza stosuje się w nim lotny popiół z elektrowni węglowych.
W porównaniu z płytkami PCV są one o 40% l\ejsze i podlegają pełnemu
recyklingowi. Dobrze wykorzystano zasadÄ™ (3, 4, 7, 10) [61].
5. Przyznano te\ w roku 2003 IndywidualnÄ… NagrodÄ™ prof. Richardowi A.
Grossowi za prace podstawowe nad syntezą poliestrów przy u\yciu lipaz
jako biokatalizatorów. Reakcje te przebiegają (kondensacji lub z otwarciem
pierścienia) w jednym naczyniu i nie wymagają rozpuszczalników, a ze
względu na wybitną selektywność biokatalizatorów nie zachodzi w nich
konieczność blokowania i odblokowywania reaktywnych grup bocznych.
Lipazy dzięki swej zdolności tworzenia wiązań estrowych  odznaczają się
niezwykle du\ą aktywnością w zakresie budowy i modyfikacji polimerów
wielkocząsteczkowych. Dzięki łagodnym warunkom procesowym i du\ej
selektywności katalizatora reakcje tego typu mają znaczną przewagę nad
tradycyjnymi polimeryzacjami przebiegającymi w obecności katalizatorów
chemicznych i są od nich bardziej atrakcyjne pod względem ekonomiczny-
mi ekologicznym. Lipazy normalnie rozszczepiajÄ… wiÄ…zanie C  O w trigli-
cerynach, podczas gdy w syntezach poliestrów enzymy te działają odwrot-
nie  zamiast rozszczepiać tworzą nowe wiązanie C  O. Udowodniono, \e
immobilizowanie lipaz na nośnikach hydrofobowych zwiększa ich aktyw-
ność. Najczęściej stosowana w biokatalizie lipazą jest immobilizowana li-
paza B Candida antarctica w skrócie CALB znana pod nazwą handlową
Novozym 435 (nośnik porowatego polimetakrylanu). Zespół prof. Grossa
stosował tą lipazę w bezrozpuszczalnikowej kondensacji polioli(trzy lub
więcej grup hydroksylowych) oraz w polimeryzacji z otwarciem pierścienia
laktonów i cyklicznych węglanów. Przykładowo w wyniku bezpośredniej
kondensacji kwasu adypinowego z sorbitem, przebiegajÄ…cej w temperaturze
90oC w ciągu dwóch dni i w obecności 1% wag. CALB jako biokatalizatora
tworzy siÄ™ rozpuszczalny w wodzie polisorbityloadypinian o ciÄ™\arze czÄ…-
steczkowym 17000. A\eby otrzymać polimer nierozpuszczalny w wodzie
część sorbitu w tej reakcji zastępuje się 1,8-oktanodiolem (tworzy się wtedy
14 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Zielona chemia  podstawą ochrony środowiska XXI wieku
terpolimer o cię\arze cząsteczkowym 117000). Innym przykładem biokata-
litycznej syntezy poliestrów, jest polimeryzacja z otwarciem pierścienia ka-
prolaktanu do polikaprolaktanu. Przed rokiem 1997 w ciÄ…gu czterech dni
otrzymano ten polimer o cię\arze cząsteczkowym 2000, natomiast dzięki
zastosowaniu immobilizowanego katalizatora CALB w obecności małych
ilości wody, uzyskuje się z du\ą wydajnością polimer o cię\arze cząstecz-
kowym 45000 ju\ po 4 godzinach. W pracach syntezy poliestrów z powo-
dzeniem stosuje siÄ™ zasady 1, 5, 6, 9 [61].
6. Opracowano nowÄ… technologiÄ™ otrzymywania kwasu bursztynowego, pole-
gającą na dwustopniowej fermentacji cukrów (z kukurydzy, buraków,
drewna) przy u\yciu bakterii Escherichia coli. Zarówno sam kwas burszty-
nowy jak i jego sole i estry mo\na przekształcić w wiele po\ytecznych pro-
duktów. Między innymi sole kwasu bursztynowego cieszą się du\ym po-
wodzeniem jako nie korozyjne i mało toksyczne środki przeciwoblodze-
niowe (w kombinacji z glikolem), kwas bursztynowy mo\e słu\yć jako śro-
dek zakwaszający w przemyśle spo\ywczym (podobnie jak kwas cytryno-
wy) oraz jako monomer do wytwarzania poliestrów.
7. Katalityczne spalanie gazu ziemnego w turbinach gazowych. W procesie
tym obni\enie temperatury spalania poni\ej 1500oC eliminuje praktycznie
powstawanie tlenków azotu, jednego z najbardziej ucią\liwych toksykan-
tów atmosfery.
8. Bielenie mas włóknistych w przemyśle celulozowo-papierniczym nadtlen-
kiem wodoru w obecności katalizatora \elazowego, zamiast bardzo niebez-
piecznych dla środowiska utleniaczy chlorowych (mo\liwość powstawania
dioksyn).
9. Zastosowanie dimetylowęglanu DMC jako alternatywy dla fosgenu w reak-
cjach karbonylowania. Proces DMC nie wytwarza produktów ubocznych,
doskonała selektywność.
10. Biokatalityczna utylizacja odpadowej biomasy z przemysłu mleczarskiego
do produkcji biodegradowalnych środków odladzających drogi (octan
i priopionian wapniowo-magnezowy).
6. Zakończenie
Zainteresowanie tym fascynującym ujęciem chemii objęło ju\ więk-
szość krajów, w tym te\ Polskę.  Zielona chemia rozwija się burzliwie i często
chaotycznie.
Przyszłe zadania  zielonej chemii są tak ró\norodne, jak rozległa i bo-
gata jest przestrzeń chemii i jak rozległa jest naukowa wyobraznia, tych którzy
siÄ™ niÄ… zajmujÄ….
Badawcze wyzwania sÄ… liczne a lista ciÄ…gle otwarta.
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa 15
Tadeusz Paryjczak
Najwa\niejsze z nich to potrzeby energetyczne, rozwój alternatywnych
zródeł energii np. geotermicznej, efektywnych fotoogniw galwanicznych, ener-
gooszczędnej produkcji, skutecznego rozkładu wody za pomocą światła w celu
uzyskania wodoru jako paliwa przyszłości itd.
Dalsze badania nad zastosowaniem katalizatorów i biokatalizatorów,
degradowalnych polimerów, efektywnych rozpuszczalników obok cieczy jono-
wych, rozpuszczalników w warunkach krytycznych. Wa\ną dziedziną badań te\
jest te\ otrzymywanie materiałów o odpornej chemicznie i mechanicznie po-
wierzchni.
Usuwanie CO2 i innych gazów cieplarnianych oraz ich utylizacja to ko-
lejne wyzwanie o pierwszorzędnym znaczeniu.
Zapoznanie siÄ™ z filozofiÄ… i praktykÄ… zielonej chemii potrzebne jest nie
tylko studentom, ale równie\ uczonym. Nale\y wprowadzić  zieloną chemię
do programów kształcenia, podręczników i egzaminów.
Mo\na powtórzyć za Anastasem, \e w przyszłości, kiedy filozofia zie-
lonej chemii stanie się powszechnie przyjęta, wyodrębnianie jej nie będzie po-
trzebne.
Literatura
1. Rene van Berkel Plenary Lecture Cleaner Production for Process T. Paryjczak,
Rola  zielonej chemii w ochronie środowiska, wyd. Polit. Szczecińskiej, styczeń
2002. Industries, CHEMCA 2000, Perth, 9-12 July 2000.
2. Paryjczak T.: Rola  zielonej chemii w ochronie środowiska. Wyd. Politechniki
Szczecińskiej. styczeń 2002.
3. Paryjczak T., Lewicki A.: Przemysł Chem., 82(8-9), 525, 2003
4. Schneider S. A.: Laboratorium Ziemia. Wyd. CiS, Warszawa 1998.
5. Steinemann A., Tickner J.: Env. Impact, Acc. Review, 24, 661, 2002.
6.  Zielona Chemia pod red. R. Bogoczka, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wro-
cławiu, 2004, Paryjczak T., str. 24.
7. Ritter S. Ka.: Cenear 20, 38, 2002.
8. Misja Chemii pod redakcją B. Marcińca, Wyd. Poznańskie, Poznań, 2004, Paryj-
czak T., Lewicki A., Zaborski M., str 299.
9.  Heidelberg Apel to Heads of States and Governments , Paris, No 7/8, 121, 1992.
10.  Our Common Future UN World Commissions on Environment and Develop-
ment, 1987.
11. Anastas P.T., Kirchhoff M.M.: Acc. Chem. Res. 2002, 35(9), 686.
12. Pollution Prevention Act of 1990, 42 U. S. C. 1990, Section 13101-13109.
13. Green Chemistry Institute http://www.chemistry.org/greenchemistryinstitute.
14. http://www.chemsoc.org/networks/gcn/
15. http://www.gscn.net/indexE.html
16. http://helios.unive.it/inca/
17. Burczyk B.: Wiad. Chem., 56(9-10), 709, 2002.
18. Tundo P., Anastas P.: Green chemistry: challenging perspectives. Oxford Univ.
Press, Oxford 2000.
16 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Zielona chemia  podstawą ochrony środowiska XXI wieku
19. Anastas P.T., Warner J.: Green Chemistry. Theory and Practice. Oxford Univ.
Press, Oxford 1998.
20. Anastas P.T., Kirchhoff M.M., Williamson T.C.: Appl. Catal. A, General, 221,3, 2001.
21. Anastas P.T., Heine L.G., Willamson T.C.: Green Chemical Syntheses and
Processes. Am. Chem. Soc., Washington 2000.
22. Handbook of Green Chemistry and Technology, Red. James Clark and Dunkan
Macquarrie Blackwell Science 2002.
23. Hoelderich W.F.: Catal. Today, 62, 115, 2000.
24. Special Issue Environmental Catalysis, Green Chemistry, Catal. Today, 62, 55, 2000.
25. Materiały EPA (United Stades Environmental Protection Agency) Presidential
Green Chemistry Challenge, Office of Pollution Prevention and Toxics 2002.
26. Clark J.H., Rhodes C.N.: Clean Synthesis Using Porous Inorganic Solid Catalysts
and Supported Reagents. The Royal Society of Chemistry, Cambridge 2000.
27. Armor J. N., Appl. Catalysis A General, 189, 153, 1999.
28. Warner J.C., Cannon A.S., Dye K.M.: Environmental Impact Assessment Re-
view, 24, 775, 2004.
29. Ritter S., Ka.: Cenear, 20, 38, 2002.
30. Subrahmanyam M., Kumarri D. V.: Bull Catal. Soc. Of India, 2, 204, 2003.
31. Misono M.: Chemistry, 3, 471, 2000.
32. Wei O., Kang S. Z., Mu J.: Colloids and Surfaces, 47, 125, 2004.
33. Trost B.M.: Science, 254, 1471, 1991; Acc. Chem. Res., 35, 695, 2002.
34. Jacob R.G., Perin G., Botteselle G.V., Lenardao E.: Tetrahedron Letters, 44,
6809, 2003.
35. Sheldon R. A.: Acad. Sci. Paris, Serie Chimi (Chemistry), 3, 541, 2000.
36. Bretsznajder S., Kawecki W., Leyko J., Marcinkowski R.: Podstawy ogólne
technologii chemicznej. WNT. Warszawa 1973.
37. Selva M., Tundo P., Anastas T.C., Williamson T.C.: (Eds) Green Chemistry;
Frontiers in Benign Chemical Synthesis and Processes, Ch.5. Oxford University
Press, New York 1998, str 87.
38. Tundo P., Selva M., Marques C.A., Anastas T.P., Williamson T.C.: (Eds.)
Green Chemistry; Designing Chemistry for the Environmental Ch.7., American
Chemical Society, Washington DC. 1996, p.81.
39. Romano U., Rivetti F., Muzio N. Di.: US. Patent 4318862,1979.
40. Romano U., Rivetti F., Muzio N. Di.: Chem. Abstr. 95, 1981, 80141 w.
41. Matlack A.S.: Introduction to Green Chemistry Marcel Dekker, New York 2001.
42. Lancaster M.: Green Chemistry  Introductory Text. RSC. Cambridge, UK., 2002.
43. Lancaster M.: Handbook of Green Chemistry and Technology. eds. Clark J. H.,
and Maequarrie, Blackwell Publishing, 2002.
44. Pernak J.: Przem. Chem., 79, 150, 2000.
45.  Zielona Chemia Wyd. Akad. Ekonomicznej, Wrocław pod red. Bogoczka R., str
34, 2004.
46. Zhao D., Wu M., Kou Y., Min E.: Catal. Today, 2654, 1, 2002.
47. Wu A. H., Yang F., Cui P., Tang J., He M. Y.: Tetrahedron Letters, 45, 4963, 2004.
48. Van Rantwijk F., Lau R. M., Sheldon R. A.: Trends in Biotechnology, 21, 3, 2003.
49. Ranu B. C., Dey S. S.: Tetrahedron 60, 4183, 2004.
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa 17
Tadeusz Paryjczak
50. Forbes D. C., Weaver K. J.: J. Molecular Catalysis A. General, 214, 129, 2004.
51. Sakakura T., Chai J. Ch., Saiko Y.: Sako Takeshi Polyhedron, 19, 573, 2000
52. Jansen A., Pitter S.: J. Molecular Catalysis A Chemical, 217, 41, 2004.
53. Beckman E. J.: J. Supercritical Fluids, 28, 121, 2004.
54. Zhao F., Ikushimo Y., Arai M.: J. of Catalysis, 224,479, 2004.
55. Wasilewski J.: Przem. Chem., 80, 97, 2001.
56. Leitner W.: Acc. Chem. Res., 35, 746, 2002.
57. Wolski T., Ludwiczuk A.: Przem. Chem., 80, 286, 2001.
58. Strauss C.R.: Thermal Green Chemistry. The First International Conference on
Green Sustainable Chemistry, (GSC. Tokyo, 2003)
59. Beckmann E. J.: J. the Royal Society of Chemistry Chem. Comm., 1885, 2004.
60. Lee C.K.Y., Holmes A.B., Al-Duri B., Leeke G.A., Santos R.C.D., Seville
J.P.K.: J. the Royal Comity of Chemistry Chem. Commun. 2622, 2004.
61. Chem. Eng. News 30, VI, 30, 2003.
Streszczenie
Zielona chemia to projektowanie produktów i procesów chemicznych z obni-
\eniem albo eliminacjÄ… wykorzystywania i wytwarzania niebezpiecznych substancji.
W ostatnim dziesięcioleciu, zielona chemia została uznana za nowe podejście
do ochrony środowiska opartej na nauce.
Kataliza okazała się fundamentalnym narzędziem w zapobieganiu zanieczysz-
czeniu. Badania katalizy w energii i środowisku są wspaniałą okazją poprawy naszego
środowiska naturalnego. Środowiskowa kataliza zrobiła krok do przodu i jest ona kon-
kurencyjnÄ… drogÄ… dla innowacji w nauce opartej na wielu dyscyplinach. Dotychczas
kataliza długo była wykorzystywana do poprawy efektywności, wydajności i wybiór-
czości, teraz okazuje się być narzędziem pozwalającym na osiąganie szerokiego zakresu
celów zielonej chemii.
Green Chemistry  Fundament Of Environment
Protection In XXI Century
Abstract
Green Chemistry is the design of chemical products and processes with reduc-
tion or elimination of the usage and generation of hazardous substances.
In the last decade, green chemistry has been recognized as a new approach to
scientifically based environmental protection.
Catalysis has manifested its role as a fundamental tool in pollution prevention.
Catalysis research on energy and environment has a tremendous opportunity to improve
our environment. The environmental catalysis has made a step forward and it is a more
challenging pathway for innovation in science relying on many disciplines. While catal-
ysis has long been utilized increasing efficiency, yield and selectivity, it is now also
recognized as accomplishing a wide range green chemistry goals.
18 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Podstawy ochrony środowiska streszczenie wykładu 2016
7322659 BIOCHEMIA Podstawy Biochemii Dla Ochrony Srodowiska UW
Podstawy inzynierii i ochrony srodowiska Inzynieria Srodowiska S 13 14
ust o inpekcji ochrony środowiska
ochrona środowiska
ORGANY OCHRONY ÅšRODOWISKA
ochrona srodowiska w odwodnieniu drog
Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środow

więcej podobnych podstron