浅析绿色化学新技术论文1.docx
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浅析绿色化学新技术论文1
浅析绿色化学新技术
摘要研究绿色化学可以改变我们的生活现状,避免我们的环境继续遭到破坏。
绿色化学是人们进行可持续发展的必要条件。
本文通过概述绿色化学的定义,同时分析实现绿色化学技术的一些举措及其应用使人们能够充分的了解绿色化学技术。
关键字绿色化学;环境污染;生活污染
引言
随着生活水平的提高,人们越来越追求健康、高品位的生活,而化学与人类生活的联系也日趋密切。
它极大地改善了人类的衣、食、住行及卫生和健康条件,提高了人类生活水品,同时也产生了一些新的问题—污染。
生态环境形势十分严峻,一是水土流失严重,土地沙化速度加快,森林生态功能衰退,草地资源退化,水生态环境系统仍在恶化;二是农业和农村水环境污染严重,食品安全问题日益突出;三是有害外来物种入侵,生物多样性锐减,遗传资源丧失,生物资源破坏形势不容乐观;四是由于全球人口规模庞大,人口自然增长率较高,导致重要资源人均占有量不断下降,资源危机显现;五是生态功能继续衰退,生态安全受到威胁,工业固体废物产生量急剧增加,大气污染排放总量仍处于较高水平,全球变暖,臭氧层破坏等等。
生态环境现状不仅给生态环境带来了巨大的破坏力,而且制约了经济和社会的协调发展,减缓了社会主义进程。
因此,化学虽然可以服务于社会,服务于其它学科,服务于人类自身。
但不合理的使用化学也给环境造成了严重的污染。
因此,维持及改善生活质素和自然环境人们提出了绿色化学的理念。
如何来发扬化学给我们带来的幸福,克服它给我们带来的缺陷取决于绿色化学是否被采纳。
1绿色化学简介
1.1绿色化学定义
绿色化学是指:
在制造和应用化学产品时应有效利用(最好可再生)原料,消除废物和避免使用有毒的和危险的试剂和溶剂[1]。
而今天的绿色化学是指能够保护环境的化学技术。
它可通过使用自然能源,避免给环境造成负担、避免排放有害物质.利用太阳能为目的的光触媒和氢能源的制造和储藏技术的开发,并考虑节能、节省资源、减少废弃物排放量。
绿色化学又称“环境无害化学”、“环境友好化学”、“清洁化学”。
1.2绿色化学技术的现状
绿色化学是近十年才产生和发展起来的,是一个“新化学婴儿”。
它涉及有机合成、催化、生物化学、分析化学等学科,内容广泛。
绿色化学的最大特点是在始端就采用预防污染的科学手段,因而过程和终端均为零排放或零污染[2]。
世界上很多国家已把“化学的绿色化”作为新世纪化学进展的主要方向之一。
今天,化工科技的进步,为人类带来巨大的益处。
药品的发展有助治愈不少疾病,延长人类的寿命;聚合物科技创造新的制衣和建造材料;农药化肥的发展,控制了虫害,也提高了生产。
然而,制造这些化学品时,亦带来了新的问题,也就是对环境造成污染。
今天,研究人员正努力应付各种环境问题,探讨各种物质对环境造成之影响及研究怎样清除污染。
对持久的发展来说,补救环境工作是必要的,但仍有不足之处。
1.3绿色化学技术的重要性
面对当今社会的严重污染,绿色化学给化学家提出了一项新的挑战,国际上对此很重视。
1996年,美国设立了“绿色化学挑战奖”,以表彰那些在绿色化学领域中做出杰出成就的企业和科学家[3]。
绿色化学将使化学工业改变面貌,为子孙后代造福。
迄今为止。
化学工业的绝大多数工艺都是20多年前开发的,当时的加工费用主要包括原材料、能耗和劳动力的费用。
近年来,由于化学工业向大气、水和土壤等排放了大量有毒、有害的物质。
以1993年为例,美国仅按365种有毒物质排放估算。
化学工业的排放量为30亿磅。
因此,加工费用又增加了废物控制、处理和埋放。
环保监测、达标,事故责任赔偿等费用。
1992年,美国化学工业用于环保的费用为1150亿美元,清理已污染地区花去7000亿美元。
1996年美国Dupont公司的化学品销售总额为180亿美元。
环保费用为10亿美元。
所以。
从环保、经济和社会的要求看。
化学工业不能再承担使用和产生有毒。
有害物质的费用。
需要大力研究与开发从源头上减少和消除污染的绿色化学。
1990年美国颁布了污染防止法案。
将污染防止确立为美国的国策。
所谓污染防止就是使得废物不再产生。
不再有废物处理的问题,绿色化学正是实现污染防止的基础和重要工具。
1995年4月美国副总统Gore宣布了国家环境技术战略。
其目标为:
至2020年地球日时。
将废弃物减少40-50%,每套装置消耗原材料减少20一25%。
1996年美国设立了总统绿色化学挑战奖。
这些政府行为都极大的促进了绿色化学的蓬勃发展。
另外。
日本也制定了新阳光计划。
在环境技术的研究与开发领域。
确定了环境无害制造技术、减少环境污染技术和二氧化碳固定与利用技术等绿色化学的内容。
2倡导绿色化学技术的举措
2.1开发"原子经济"反应
Trost在l991年首先提出了原子经济性(Atomeconomy的概念,即原料分子中究竟有百分之几的原子转化成了产物[4]。
理想的原子经济反应是原料分子中的原子百分之百地转变成、产物,不生副产物或废物。
实现废物的"零排放"(Zeroemission)。
对于大宗基本有机原料的生产来说,选择原子经济反应十分重要。
近年来,开发新的原子经济反应已成为绿色化学研究的热点之一。
国内外均在开发钛硅分子筛上催化氧化丙烯制环氧丙烷的原子经济新方法。
此外,针对钛硅分子筛催化反应体系,开发降低钛硅分子筛合成成本的技术,开发与反应匹配的工艺和反应器仍是今后努力的方向。
在已有的原于经济反应如烯烃氢甲酰化反应中。
虽然反应已经是理想的。
但是原用的油溶性均相铑络合催化剂与产品分离比较复杂,或者原用的钴催化剂运转过程中仍有废催化剂产生,因此对这类原子经济反应的催化剂仍有改进的余地。
所以近年来开发水溶性均相络合物催化剂已成为一个重要的研究领域。
由于水溶性均相络合物催化剂与油相产品分离比较容易。
再加以水为溶剂,避免了使用挥发性有机溶剂,所拟开发水溶性均相络合催化剂也已成为国际上的研究热点。
除水溶性铑-膦络合物已成功用于丙烯氢甲酰化生产外,近年来水溶性铑-膦、钌-膦、钯-膦络合物在加氢二聚、选择性加氢、C一C键偶联等方面也已获得重大进展,C6以上烯烃氨甲酰化制备高碳醛、醇的两相催化体系的新技术国外正在积极研究。
以上可见,对于已在工业上应用的原子经济反应。
也还需要从环境保护和技术经济等方面继续研究。
加以改进。
2.2采用无毒、无害的原料
为使制得的中间体具有进一步转化所需的官能团和反应性,在现有化工生产中仍使用剧毒的光气和氢氰酸等作为原料。
为了人类健康和社区安全。
需要用无毒无害的原料代替它们来生产所需的化工产品。
在代替剧毒的光气作原料生产有机化工原料方面。
Riley等报道了工业上已开发成功一种由胺类和二氧比碳生产异氰酸酯的新技术。
在特殊的反应体系中采用一氧化碳直接羰化有机胺生产异氰酸酯的工业化技术也由Manzer,;开发成功。
Tundo报道了用二氧化碳代替光气生产碳酸二甲酯的新方法。
Komiya研究开发了在固态熔融的状态下。
采用双酚A和碳酸二甲酯聚合生产聚碳酸酯的新技术。
它取代了常规的光气合成路线。
并同时实现了两个绿色化学目标。
一是不使用有毒有害的原料,二是由于反应在熔融状态下进行。
不使用作为溶剂的可疑的致癌物一甲基氯化物。
关于代替剧毒氢氰酸原料,Monsanto公司从无毒无害的二乙醇胺原料出发。
经过催化蜕氢。
开发了安全生产氨基二乙酸钠的工艺,改变了过去的拟氨、甲醛和氢氰酸为原料的二步合成路线。
并因此获得了1996年美国总统绿色化学挑战奖中的变更合成路线奖。
2.3采用无毒、无害的催化剂
目前烃类的烷基他反应一般使用氧氟酸、硫酸、三氯化铝等液体酸催化剂。
这些液体催化剂共同缺点是,对设备的腐蚀严重、对人身危害和产生废渣、污染环境。
为了保护环境。
多年来国外正从分子筛、杂多酸、超强酸等新催化材料中大力开发固体酸烷基化催化剂。
其中采用新型分子筛催化剂的乙苯液相烃他技术引人注目,这种催化剂选择性很高。
乙苯重量收率超过99.6%。
而且催化剂寿命长[5]。
还有一种生产线性烷基苯的固体酸催化剂替代了氢氟酸催化剂,改善了生产环境,已工业化。
在固体酸烷基化的研究中。
还应进一步提高催化剂的选择性。
以降低产品中的杂质含量;提高催化剂的稳定性。
以延长运转周期;降低原料中的苯烯比。
以提高经济效益。
异丁烷与丁烯的烷基化是炼油工业申提供高辛烷值组分的一项重要工艺。
近年新配方汽油的出现,限制汽油中芳烃和烯烃含量更增添了该工艺的重要性。
目前这种工艺使用氢氟酸或硫酸为催化剂。
2.4采用无毒、无害的溶剂
大量的与化学品制造相关的污染问题不仅来源于原料和产品,而且源自在其制造过程中使用的物质。
最常见的是在反应介质、分离和配方中所用的溶剂。
当前广泛使用的溶剂是挥发性有机化合物(VOC)。
其在使用过程中有的会引起地面臭氧的形成。
有的会引起水源污染。
因此。
需要限制这类溶剂的使用。
采用无毒无害的溶剂代替挥发性有机化合物作溶剂已成为绿色化学的重要研究方向。
在无毒无害溶剂的研究中。
最活跃的研究项目是开发体超临界流体(SCF)。
特别是超临界二氧化碳作溶剂。
超临界二氧化碳是指温度和压力均在其临界点(3llC、7477.7gkPa)以上的二氧化碳流体。
它通常具有液体的密度。
因而有常规液态溶剂的溶解度;在相同条件下[6]。
它又具有气体的粘度,因而又具有很高的传质速度。
而且。
由于具有很大的可压缩性。
流体的密度、溶剂溶解度和粘度等性能均可由压力和温度的变化来调节。
超临界二氧化碳的最大优点是无毒、不可燃、价廉等。
除采用超临界溶剂外。
还有研究水或近临界水作为溶剂以及有机溶剂/水相界面反应。
采用水作溶剂虽然能避免有机溶剂,但由于其溶解度有限,限制了它的应用,而且还要注意废水是否会造成污染。
在有机溶剂/水相界面反应中。
一般采用毒性较小的溶剂(甲苯)代替原有毒性较大的溶剂,如二甲基甲酰胺、二甲基亚砜、醋酸等。
采用无溶剂的固相反应也是避免使用挥发性溶剂的一个研究动向,如用微波来促进固、固相有机反应。
2.5利用可再生的资源合成化学品
利用生物量(生物原料)(Biomass)代替当前广泛使用的石油,是保护环境的一个长远的发展方向。
1996年美国总统绿色化学挑战奖中的学术奖授予TaxaA大学M.Holtzapp教授,就是南于其开发了一系列技术。
把废生物质转化成动物饲料、工业化学品和然料。
物质主要由淀粉及纡维素等组成。
前者易于转化为葡萄糖。
而后者则由于结晶及与木质素共生等原因,通过纤维素酶等转比为葡萄糖。
难度较大。
Frost报道以葡萄糖为原料,通过酶反哎可制碍己二酸、邻苯二酚和对苯二酚等。
尤其是不需要从传统的苯讦始采制运作为尼龙原料的己二酸取得了显著进展。
由于苯是已知的治癌韧质,以经济和技术上可行的方式,从合成大量的有机原料中取除苯是具有竞争力的绿色化学目标。
另外,Gfoss首创了利用生物或农业废物如多糖类制造新型聚合物的工作。
由于其同时解决了多个环保问题,因此引起人们的特别兴趣。
具优越性在于聚合物原料单体实现了无害化;生物催化转化方法优于常规的聚合方法形成的聚合物还具有生物降解功能。
2.6开发环境友好产品
在环境友好产品方面。
从1996年美国总统绿色化学挑战奖看,设计更安全他学品奖授予RohmHaas公司。
由于其开发成功一种环境友好的海洋生物防垢剂[7]。
小企业奖授予Donlar公司。
因其开发了两个高效工艺以生产热聚天冬氨酸,它是一种代替丙烯酸的可生物降解产品。
在环境友好机动车燃料方面,随着环境保护要求的日益严格。
1990年美国清洁空气法(修正案)规定,逐步惟广使用新配方汽油,减小由汽车尾气中的一氧化碳以及烃类引发的臭氧和光化学烟雾等对空气的污染。
新配方汽油要求限制汽油的蒸汽压、苯含量,还将逐步限制芳烃和烯烃含量。
还要求在汽油中加入含氧化合物,比如甲基叔丁基醚、甲基叔戊基醚。
这种新配万汽油的质量要求已推动了汽油的有关炼油技术的发展。
柴油是另一类重要的石油炼制产品。
对环境友好柴油。
美国要求硫含量不大于0.05%,芳烃含量不大于20%,同时十六烷值不低于40;瑞典对一些柴油要求更严。
为达到上述目的,一是要有性能优异的深度加氢脱硫催化剂;二是要开发低压的深度脱硫/芳烃饱和工艺。
国外在这方面的研究已有进展。
此外。
保护大气臭氧层的氟氯烃代用品已在开始使用。
防止“白色污染”的生物降解塑料也在使用。
2.7提倡清洁生产
绿色化学是设计没有或只有尽可能小的对环境产生负面影响的,并在技术上、经济上可行的化学品和化学过程的科学。
事实上,没有一种化学物质是完全良性的,因此,化学品及其生产过程或多或少会对人类产生负面影响,绿色化学的目的是用化学方法在化学过程中预防污染。
由于绿色化学的重要性,1995年,美国设立了“总统绿色化学挑战奖”,以表彰在绿色化学化工领域的研究和开发中有重大突破和成就的个人和单位。
绿色化学的发展还可能将传统的化学研究和化工生产从“粗放型”转变为“集约型”,充分地利用每个原料的原子,做到物尽其用。
要发展绿色化学意味着要从过去的污染环境的化工生产转变为安全的、清洁的生产。
3绿色化学技术的应用
3.1绿色化学技术在石油方面的应用
“绿色化学”使用来源于石油的不那么有害的分子(物质)。
接着,努力用来源于植物的物质代替这种来源于石油的物质。
人们指出:
“不管是石油还是植物,其分子都是一样的。
唯一不同的是,来源于植物油的碳链具有能在自然中比较快地分解的结构[8]。
”通过水解作用或甲醇分解作用,向日葵籽油和菜籽油能变成化学基础产品(如酸和甘油)或脂肪醇之类的衍生物。
这些分子(物质)已经作为“表面活性剂”使用在我们的许多日用品中。
如果没有这些物质,就不可能把油和水结合在一起,也就不可能生产出牙膏、化妆品和洗涤剂。
若埃尔.巴罗说:
“最近,我们用甜菜糖和一种植物油研制出新的系列产品,这些可以生物降解的产品将是生产软化剂和乳化剂时必用的原料。
此外,由于这些可以生物降解的产品是无毒的,所以甚至连食品工业也可以将其引入食品生产过程中。
”
3.2绿色化学技术在润滑剂方面的应用
通过绿色化学的手段,非污染性的润滑剂已经问世,其具体用途是用于摩托艇或锯床的发动机的保养。
能源控制和环境署的莫里斯多希说:
“森林工人每天要消费3升油。
我们计算过,一个伐木工每年要在森林里消耗700升石油产品。
所以,如果森林工人使用非污染性的、能生物降解的润滑剂,那对自然环境将会是很有利的。
”德国已在2000年决定,在财政和规章制度方面鼓励人们使用这种润滑剂。
3.3绿色化学技术在造纸方面的应用
绿色化学提出PST法,它是利用热力和机械及催化剂将稻麦草等植物体中的纤维与其它非纤维素细胞分离而得草浆进行造纸,与传统化学造纸法的本质区别在于制浆过程[9]。
传统制浆以草为原料造纸均采用化学法制浆,即在蒸煮过程加入大量的化工原料。
PST法是利用催化剂、机械力和热力的作用对植物纤维进行分离,取其纤维造纸,其余部分作为植物粉末。
其原理是根据植物草叶内部成份分布不均,茎中的筛管和导管、叶中的叶脉是由细长的纤维细胞组成,成份主要是纤维素、半纤维素和木质素,其壁厚而腔窄,有很强的抗拉力;其它的部分由短圆的细胞组成,成份主要是蛋白质、脂类或无氮浸出物,其壁薄而腔宽,它们之间或与纤维之间结合力很弱,机械强度不同,所以施以热力、机械和催化剂的作用使其分离而得草浆。
全部过程不加任何化工原料,只有少量的催化剂,总排水pH值在6—8,整个工艺过程的用水经简单絮凝沉降后可循环使用,直接排放可肥田,因而就解决了有毒黑液的污染问题。
3.4绿色化学技术在降解方面的应用
生物降解塑料渐渐成了农民们的必备之物。
同用石油产品生产的塑料相反,生物降解塑料很容易处理掉。
农民在收获了草莓或生菜以后,只需采取简单的措施就能处理掉生物降解塑料。
用石油产品生产的塑料则不然,农民只能把这种塑料扔在地头,等待开发者来处理。
今后,人们将不许采取燃烧的办法处理石油产品塑料,而采取其它的办法处理石油产品塑料,其费用大约是每吨45欧元。
所以,今后人们将普遍使用生物降解塑料。
不足之处是生物降解塑料比较贵。
3.5绿色化学在住宅方面的应用
人们还提出零消耗住宅:
半米厚的墙壁可全年保持宜人的温度;窗玻璃是三层的;风动的通风系统将新鲜空气送入每家每户,而流出的混浊空气中的热量却可被拦阻下来;特大的温室方向朝南,利于捕获太阳的光和热;太阳能电池则可提供足够的动力来驱动为社区公众服务的电动车。
这些节能技术设施大多并不豪华,但建筑是时尚的,即使最普通的住房也都有独用的花园[10]。
这就是一个拥有84个家庭的新型建筑群,名叫BedZED,位于伦敦南部。
BedZED一词中的“ZED”,就代表“零能源”开发。
这里的家庭在受惠于建筑物内的节能设施提供S效益之余仍需要的一点电力,是由一座以废弃木料作燃料的发电厂供应的。
简单就价廉。
据估算,这里房屋的造价不比造普通住房高,因为造的房子多,材料的价格就降低了。
因此毫不奇怪,BedZED的理念赢得了人们的赞赏。
结论与展望
展望21世纪,全球的工业化,城市化将继续发展,人口还要继续增加,对化学工业的需求也将增多,而传统化学工业虽在农药、聚合物、材料科学、去污剂、石油添加剂、水处理、废物处置等方面做出了巨大贡献,另一方面它也增加了对环境的压力。
而人们对改善环境、提高生活质量的要求又越来越强烈。
联合国环保小组反复强调:
“保护环境是可持续发展的重要内容,直接关系到全球经济建设的成败。
”然而绿色化学以其“原子子经济性”为基本原则,一方面充分利用资源防止浪费,另一方面实现“零排放”,达到不污染环境的效果。
因此,它对人类未来生活都有着不可估量的巨大意义。
参考文献
[1]王恩举.漫谈绿色化学[M].北京:
高等教育出版社,2002.
[2]高兆林,谭丕亨.绿色化学浅说[M].北京:
高等教育出版社,1999.
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[4]徐光宪.今日化学何去何从[M].北京:
中国社会科学出版社,2003.
[5]宋晓岚,詹益兴:
绿色化工技术与产品开发[M].北京:
化学工业出版社,2005.
[6]曾抗美,李正山.工业生产与污染控制[M].北京:
化学工业出版社,2005.
[7]董昌耀,杨世忠.中学绿色化学教育实施策略探讨[M].北京:
化学工业出版社,2004.
[8]王红云,赵连俊.环境化学[M].北京:
化学工业出版社,2009.
[9]闵思泽.环境友好石油炼制技术的发展[M].北京:
化学工业出版社,2007.
[10]万锦柔.中国大学学报论文文摘[M].北京:
中国百科全书出版社,1996.
致谢
本文是在冯光峰老师的悉心指导下完成的。
老师精湛的专业知识,严谨的工作作风,诲人不倦的高尚师德,严以律己、宽以待人的崇高风范,朴实无华、平易近人的人格魅力对我影响深远。
不仅使我掌握了基本的研究方法,还使我明白了许多待人接物与为人处事的道理。
本文从选题到完成,每一步都是在老师的指导下完成的,倾注了老师的大量心血。
在此,谨向老师表示崇高的敬意和衷心的感谢!
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