Přejít k obsahu
Merck

12 zásad zelené chemie

12 zásad zelené chemie

Co je to zelená chemie?

Cílem zelené chemie je snížit dopad chemických látek na lidské zdraví a prakticky eliminovat znečištění životního prostředí. Zelená chemie hledá udržitelnější alternativy pro reakční média a zároveň usiluje o zvýšení reakčních rychlostí a snížení reakčních teplot.

12 principů zelené chemie vypracovali v roce 1991 Paul T. Anastas a John C. Warner. Tyto principy lze rozdělit do dvou skupin: „Snižování rizik“ a „Minimalizace dopadu na životní prostředí“. Zelená chemie využívá inovativní vědecká řešení k řešení běžných environmentálních problémů, s nimiž se setkáváme v laboratoři.

Zajímá vás, jak se těchto 12 zásad uplatňuje v praxi? Podívejte se na náš nástroj DOZN™ Quantitative Green Chemistry Evaluator.

12 zásad a příklady produktů

Prevence

1. Prevence

Je lepší odpadům předcházet, než je po jejich vzniku zpracovávat nebo odstraňovat.

Příklad: Určité protilátky ZooMAb®

Atomová ekonomika

2. Úspora atomů

Syntetické metody by měly být navrženy tak, aby maximalizovaly začlenění všech materiálů použitých v procesu do konečného produktu.

Příklad: Přepracovaný produkt XPhos

Syntézy méně nebezpečných chemikálií

3. Méně nebezpečné chemické syntézy

Kdykoli je to možné, měly by být syntetické metody navrženy tak, aby používaly a vytvářely látky, které jsou pro lidské zdraví a životní prostředí málo toxické nebo zcela netoxické.

Příklad: Určitá rozpouštědla a stavební bloky

Navrhování bezpečnějších chemických látek

4. Vývoj bezpečnějších chemických látek

Chemické produkty by měly být navrženy tak, aby plnily požadovanou funkci a zároveň minimalizovaly svou toxicitu.

Příklad: Některé protilátky ZooMAb®

Bezpečnější rozpouštědla a pomocné látky

5. Bezpečnější rozpouštědla a pomocné látky

Používání pomocných látek (např. rozpouštědel, separačních činidel atd.) by mělo být pokud možno vyloučeno a v případě použití by měly být tyto látky neškodné.

Příklad: Ekologičtější rozpouštědla

Návrh s ohledem na energetickou účinnost

6. Návrh s ohledem na energetickou účinnost

Energetické nároky chemických procesů by měly být posuzovány z hlediska jejich dopadů na životní prostředí a ekonomiky a měly by být minimalizovány. Pokud je to možné, měly by být syntetické metody prováděny při okolní teplotě a tlaku.

Příklad: určité protilátky, enzymy atd.

Využití obnovitelných surovin

7. Využití obnovitelných surovin

Surovina nebo výchozí materiál by měl být obnovitelný, nikoli nevyčerpatelný, pokud je to technicky a ekonomicky proveditelné.

Příklad: Rozpouštědla na biologické bázi

Zmenšit deriváty

8. Omezte derivatizaci

Zbytečná derivatizace (použití blokovacích skupin, ochrana/odstranění ochrany, dočasná modifikace fyzikálně-chemických procesů) by měla být minimalizována nebo pokud možno zcela vyloučena, protože tyto kroky vyžadují další činidla a mohou vést ke vzniku odpadu.

Katalýza

9. Katalýza

Katalytická činidla (co nejselektivnější) jsou lepší než stechiometrická činidla.

Příklad: Některé katalyzátory na bázi přechodných kovů

Návrh s ohledem na rozklad

10. Návrh s ohledem na rozklad

Chemické výrobky by měly být navrženy tak, aby se po skončení své životnosti rozložily na neškodné produkty rozkladu a nezůstávaly v životním prostředí.

Příklad: Biologicky rozložitelné povrchově aktivní látky

Analýza v reálném čase za účelem prevence znečištění

11. Analýza v reálném čase za účelem prevence znečištění

Je třeba dále rozvíjet analytické metody, aby bylo možné provádět monitorování a kontrolu v reálném čase přímo během procesu, ještě před vznikem nebezpečných látek.

Chemie s vyšší inherentní bezpečností pro prevenci nehod

12. Chemické postupy s nižšími riziky pro prevenci nehod

Látky a jejich forma používaná v chemickém procesu by měly být voleny tak, aby se minimalizovalo riziko chemických nehod, včetně úniků, výbuchů a požárů.

Příklad: Některá Grignardova činidla v 2-MeTHF