🗊Презентация Безпечна для довкілля хімія «green chemistry». Основні напрямки та перспективи розвитку

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Безпечна для довкілля хімія «green chemistry». Основні напрямки та перспективи розвитку, слайд №1Безпечна для довкілля хімія «green chemistry». Основні напрямки та перспективи розвитку, слайд №2Безпечна для довкілля хімія «green chemistry». Основні напрямки та перспективи розвитку, слайд №3Безпечна для довкілля хімія «green chemistry». Основні напрямки та перспективи розвитку, слайд №4Безпечна для довкілля хімія «green chemistry». Основні напрямки та перспективи розвитку, слайд №5Безпечна для довкілля хімія «green chemistry». Основні напрямки та перспективи розвитку, слайд №6Безпечна для довкілля хімія «green chemistry». Основні напрямки та перспективи розвитку, слайд №7Безпечна для довкілля хімія «green chemistry». Основні напрямки та перспективи розвитку, слайд №8Безпечна для довкілля хімія «green chemistry». Основні напрямки та перспективи розвитку, слайд №9Безпечна для довкілля хімія «green chemistry». Основні напрямки та перспективи розвитку, слайд №10Безпечна для довкілля хімія «green chemistry». Основні напрямки та перспективи розвитку, слайд №11Безпечна для довкілля хімія «green chemistry». Основні напрямки та перспективи розвитку, слайд №12Безпечна для довкілля хімія «green chemistry». Основні напрямки та перспективи розвитку, слайд №13

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Безпечна для довкілля хімія «green chemistry». Основні напрямки та перспективи розвитку. Доклад-сообщение содержит 13 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Безпечна для довкілля хімія 
(«green chemistry»). 
Основні напрямки та перспективи розвитку. 

Виконала учениця 11 класу 
Тимощук Юлія
Описание слайда:
Безпечна для довкілля хімія («green chemistry»). Основні напрямки та перспективи розвитку. Виконала учениця 11 класу Тимощук Юлія

Слайд 2





Зелена хімія (Green chemistry)
Описание слайда:
Зелена хімія (Green chemistry)

Слайд 3





Основна мета зеленої хімії   
                                                                      - пошук безпечних щодо хімії й еко­логії способів діяльності суспільства у всіх аспектах — починаючи від процесів виробництва і способів використання енергоресурсів до способів виконання нашої щоденної домашньої роботи.
Описание слайда:
Основна мета зеленої хімії - пошук безпечних щодо хімії й еко­логії способів діяльності суспільства у всіх аспектах — починаючи від процесів виробництва і способів використання енергоресурсів до способів виконання нашої щоденної домашньої роботи.

Слайд 4





12 основних принципів зеленої хімії, якими слід керуватися дослідникам, котрі працюють у цій галузі, вперше розробили фахівці промисловості Пол Анастас і Джон В. Ворнер у 1998 році у своїй книзі «Зелена хімія: теорія і практика». 
12 основних принципів зеленої хімії, якими слід керуватися дослідникам, котрі працюють у цій галузі, вперше розробили фахівці промисловості Пол Анастас і Джон В. Ворнер у 1998 році у своїй книзі «Зелена хімія: теорія і практика».
Описание слайда:
12 основних принципів зеленої хімії, якими слід керуватися дослідникам, котрі працюють у цій галузі, вперше розробили фахівці промисловості Пол Анастас і Джон В. Ворнер у 1998 році у своїй книзі «Зелена хімія: теорія і практика». 12 основних принципів зеленої хімії, якими слід керуватися дослідникам, котрі працюють у цій галузі, вперше розробили фахівці промисловості Пол Анастас і Джон В. Ворнер у 1998 році у своїй книзі «Зелена хімія: теорія і практика».

Слайд 5





Принципи 

Випередження. Краще запобігти втратам, ніж переробляти і чистити залишки.
Економія атомів. Методи синтезу треба вибирати таким чином, щоб усі матеріали, використані в процесі, були максимально переведені в кінцевий продукт.
Зниження небезпеки процесів і продуктів синтезу. Методи синтезу по можливості слід вибирати так, щоб викори­стовувані і синтезовані речовини були якомога менш шкідливими для людини і довкілля.
Конструювання «зелених» матеріалів. Створюючи нові хімічні продукти, варто намагатися зберегти ефективність роботи, якої досягли раніше, зменшуючи при цьому токсичність.
Використання менш небезпечних допоміжних реагентів. Допоміжні у виробництві речовини, такі як розчинники або розділяючі агенти, краще не використовувати зовсім, а якщо це немож­ливо, їх використання має бути нешкідливим.
Енергозбереження. Обов'язково слід враховувати енергетичні витрати та їхній вплив на навколишнє середовище і вартість продукту. Синтез по можливості треба проводити за температури, близької до температури навколиш­нього середовища, і відповідного атмосферного тиску.
Описание слайда:
Принципи Випередження. Краще запобігти втратам, ніж переробляти і чистити залишки. Економія атомів. Методи синтезу треба вибирати таким чином, щоб усі матеріали, використані в процесі, були максимально переведені в кінцевий продукт. Зниження небезпеки процесів і продуктів синтезу. Методи синтезу по можливості слід вибирати так, щоб викори­стовувані і синтезовані речовини були якомога менш шкідливими для людини і довкілля. Конструювання «зелених» матеріалів. Створюючи нові хімічні продукти, варто намагатися зберегти ефективність роботи, якої досягли раніше, зменшуючи при цьому токсичність. Використання менш небезпечних допоміжних реагентів. Допоміжні у виробництві речовини, такі як розчинники або розділяючі агенти, краще не використовувати зовсім, а якщо це немож­ливо, їх використання має бути нешкідливим. Енергозбереження. Обов'язково слід враховувати енергетичні витрати та їхній вплив на навколишнє середовище і вартість продукту. Синтез по можливості треба проводити за температури, близької до температури навколиш­нього середовища, і відповідного атмосферного тиску.

Слайд 6





Використання відновлюваної сировини. Вихідні і необхідні матеріали повинні бути відновлюваними у всіх випадках, коли це технічно й економічно вигідно.
Використання відновлюваної сировини. Вихідні і необхідні матеріали повинні бути відновлюваними у всіх випадках, коли це технічно й економічно вигідно.
 Зменшення числа проміжних стадій. За можливості треба уникати отримання проміжних продуктів (блокувальних груп, приєднання і зняття захисту тощо).
 Використання каталітичних процесів. Завжди слід надавати перевагу каталітичним процесам (за мож­ливості найбільш селективним).
Біорозкладність. Хімічний продукт повинен бути таким, щоб після його викори­стання він не залишався в навколишньому середовищі, а розкладався на безпечні продукти.
Забезпечення аналітичного контролю в реальному масштабі часу. Потрібно розвивати аналітичні методики, щоб можна було стежити в реальному часі за утворенням небезпечних продуктів.
Запобігання можливості аварій. Речовини і їхні 
        форми, що використовуються  в хімічних проце­сах, 
        потрібно вибирати таким чином, щоб ризики хімічної 
         небезпеки, включаючи витоки, вибух і пожежу, були 
         мінімальними.
Описание слайда:
Використання відновлюваної сировини. Вихідні і необхідні матеріали повинні бути відновлюваними у всіх випадках, коли це технічно й економічно вигідно. Використання відновлюваної сировини. Вихідні і необхідні матеріали повинні бути відновлюваними у всіх випадках, коли це технічно й економічно вигідно. Зменшення числа проміжних стадій. За можливості треба уникати отримання проміжних продуктів (блокувальних груп, приєднання і зняття захисту тощо). Використання каталітичних процесів. Завжди слід надавати перевагу каталітичним процесам (за мож­ливості найбільш селективним). Біорозкладність. Хімічний продукт повинен бути таким, щоб після його викори­стання він не залишався в навколишньому середовищі, а розкладався на безпечні продукти. Забезпечення аналітичного контролю в реальному масштабі часу. Потрібно розвивати аналітичні методики, щоб можна було стежити в реальному часі за утворенням небезпечних продуктів. Запобігання можливості аварій. Речовини і їхні форми, що використовуються в хімічних проце­сах, потрібно вибирати таким чином, щоб ризики хімічної небезпеки, включаючи витоки, вибух і пожежу, були мінімальними.

Слайд 7





   Є. С. Локтєва та В. В. Лунін додали до цього списку додатковий, 
   Є. С. Локтєва та В. В. Лунін додали до цього списку додатковий, 
13-й принцип: Якщо ви робите все так, як звикли, то й отримаєте те, що зазви­чай отримуєте.
Описание слайда:
Є. С. Локтєва та В. В. Лунін додали до цього списку додатковий, Є. С. Локтєва та В. В. Лунін додали до цього списку додатковий, 13-й принцип: Якщо ви робите все так, як звикли, то й отримаєте те, що зазви­чай отримуєте.

Слайд 8





Напрямки 
«Green chemistry»
Описание слайда:
Напрямки «Green chemistry»

Слайд 9





Нові шляхи синтезу. 
Найпоширеніший — використання каталізатора, який знижує енергетичний бар'єр реакції. Деякі з новіт­ніх каталітичних процесів мають дуже високу атомну ефективність. Так, наприклад, процес синтезу оцтової кислоти з метанолу та СО на родієвому каталізаторі, розроблений фірмою Монсанто, відбувається зі 100-відсотковим виходом:   СН3ОН + СО —» СН3СООН
Інший напрям — використання локальних джерел енергії для акти­вації молекул (фотохімія, мікрохвильове випромінювання), що дають змогу знизити витрати енергії.
Описание слайда:
Нові шляхи синтезу. Найпоширеніший — використання каталізатора, який знижує енергетичний бар'єр реакції. Деякі з новіт­ніх каталітичних процесів мають дуже високу атомну ефективність. Так, наприклад, процес синтезу оцтової кислоти з метанолу та СО на родієвому каталізаторі, розроблений фірмою Монсанто, відбувається зі 100-відсотковим виходом: СН3ОН + СО —» СН3СООН Інший напрям — використання локальних джерел енергії для акти­вації молекул (фотохімія, мікрохвильове випромінювання), що дають змогу знизити витрати енергії.

Слайд 10





 Відновлювані вихідні реагенти
Ще один шлях, що веде до цілей зеленої хімії - широке викори­стання біомаси замість нафти, з якої хімічні підприємства створюють нині все різноманіття речовин — конструкційні матеріали, хімікати, ліки, парфумерію і багато іншого.
Також швидко зростає виробництво ефірів жирних кислот (біодизель) і, останнім часом, целюлозного етанолу (біопаливо).
Описание слайда:
Відновлювані вихідні реагенти Ще один шлях, що веде до цілей зеленої хімії - широке викори­стання біомаси замість нафти, з якої хімічні підприємства створюють нині все різноманіття речовин — конструкційні матеріали, хімікати, ліки, парфумерію і багато іншого. Також швидко зростає виробництво ефірів жирних кислот (біодизель) і, останнім часом, целюлозного етанолу (біопаливо).

Слайд 11





Заміна традиційних органічних розчинників
Велика надія покладається на використання надкритичних речовин (переважно вуглекислий газ і вода, меншою мірою — амоніак, етан, пропан тощо)
 Надкритичний СО2 вже широко застосовується як нешкідливий, еко­логічно чистий розчинник — наприклад, для екстракції кофеїну з кавових зерен, ефірних олій із рослин і як розчинник для певних хімічних реакцій.
Описание слайда:
Заміна традиційних органічних розчинників Велика надія покладається на використання надкритичних речовин (переважно вуглекислий газ і вода, меншою мірою — амоніак, етан, пропан тощо) Надкритичний СО2 вже широко застосовується як нешкідливий, еко­логічно чистий розчинник — наприклад, для екстракції кофеїну з кавових зерен, ефірних олій із рослин і як розчинник для певних хімічних реакцій.

Слайд 12





Перспективний напрям - використання іонних рідин. Вони являють собою рідкі солі при низьких температурах. Це новий клас розчинників, які не мають тиску насиченої пари і тому не випаровуються й не є горючими. Мають дуже хорошу здатність розчиняти широкі гами речовин, у тому числі і біополімери. Їх можлива кількість віртуально не обмежена, і вони можуть бути отримані з будь-якими заданими наперед властивостями. Крім того, вони можуть бути отримані з поновлюваних джерел, бути не токсичними і не небезпечними для навколишнього середовища і людини. 
Перспективний напрям - використання іонних рідин. Вони являють собою рідкі солі при низьких температурах. Це новий клас розчинників, які не мають тиску насиченої пари і тому не випаровуються й не є горючими. Мають дуже хорошу здатність розчиняти широкі гами речовин, у тому числі і біополімери. Їх можлива кількість віртуально не обмежена, і вони можуть бути отримані з будь-якими заданими наперед властивостями. Крім того, вони можуть бути отримані з поновлюваних джерел, бути не токсичними і не небезпечними для навколишнього середовища і людини.
Описание слайда:
Перспективний напрям - використання іонних рідин. Вони являють собою рідкі солі при низьких температурах. Це новий клас розчинників, які не мають тиску насиченої пари і тому не випаровуються й не є горючими. Мають дуже хорошу здатність розчиняти широкі гами речовин, у тому числі і біополімери. Їх можлива кількість віртуально не обмежена, і вони можуть бути отримані з будь-якими заданими наперед властивостями. Крім того, вони можуть бути отримані з поновлюваних джерел, бути не токсичними і не небезпечними для навколишнього середовища і людини. Перспективний напрям - використання іонних рідин. Вони являють собою рідкі солі при низьких температурах. Це новий клас розчинників, які не мають тиску насиченої пари і тому не випаровуються й не є горючими. Мають дуже хорошу здатність розчиняти широкі гами речовин, у тому числі і біополімери. Їх можлива кількість віртуально не обмежена, і вони можуть бути отримані з будь-якими заданими наперед властивостями. Крім того, вони можуть бути отримані з поновлюваних джерел, бути не токсичними і не небезпечними для навколишнього середовища і людини.

Слайд 13





Дякую за увагу!
Дякую за увагу!
Описание слайда:
Дякую за увагу! Дякую за увагу!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию