Tárgyszavak: zöld kémia; szuperkritikus oldószerek; CO 2 ; szerves szintézisek.

Hasonló dokumentumok
Zöld kémia: a következő ipari forradalom?

Környzetbarát eljárások BSc kurzus, A zöld kémia mérőszámai. Székely Edit

A GAMMA-VALEROLAKTON ELŐÁLLÍTÁSA

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

1. feladat Összesen: 26 pont. 2. feladat Összesen: 20 pont

Zöld technológiák a modern vegyiparban

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Fáradt olajok újrahasznosítása extrakcióval

Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások a szennyvíztisztításban

Badari Andrea Cecília

REAKCIÓKINETIKA ÉS KATALÍZIS

A MOL-LUB Kft. tevékenysége. Kenőanyag- és adalékgyártás

A Zöld takarítás bevezetésének előnyei ill. nehézségei Magyarországon

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Klórozott szénhidrogénekkel szennyezett talajok és talajvizek kezelésére alkalmazható módszerek

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Működésbiztonsági veszélyelemzés (Hazard and Operability Studies, HAZOP) MSZ

Reakciókinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

Zöld kémia és katalízis

KONFERENCIASOROZAT 2015 KONFERENCIASOROZAT PREFA Hungária Kft (30) Budaörs, Gyár utca 2.

Szénhidrogének III: Alkinok. 3. előadás

1. feladat. Versenyző rajtszáma:

és s alkalmazása Dencs Béla*, Dencs Béláné**, Marton Gyula**

A KÉMIA ÚJABB EREDMÉNYEI

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

Erre a célra vas(iii)-kloridot és a vas(iii)-szulfátot használnak a leggyakrabban

Pirolízis a gyakorlatban

Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete. II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató

TCE-el szennyezett földtani közeg és felszín alatti víz kármentesítése bioszénnel

Osztályozóvizsga követelményei

SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIÁK

Környezetvédelmi felfogások a vállalati gyakorlatban

Versenyző rajtszáma: 1. feladat

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások

K+F infrastruktúra fejlesztés a

VÍZKÉMIA TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Az extrakció. Az extrakció oldószerszükségletének meghatározása

I. Bevezetés. II. Célkitűzések

Körforgásos gazdaság koncepciója és hazai realitása MASZESZ XVIII. ORSZÁGOS KONFERENCIA Lajosmizse ( )

A kémiatanári zárószigorlat tételsora

Szerves Kémiai Technológia kommunikációs dosszié SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIA TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ KÉMIAI INTÉZET

PHYWE Fizikai kémia és az anyagok tulajdonságai

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

FAMOTIDIN EGY ELJÁRÁS NYOMÁBAN

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

ÁLTALÁNOS KÉMIA SZEMINÁRIUM (TTKBG0101) I. ÉVES KÉMIA, VEGYÉSZMÉRNÖK ÉS BIOMÉRNÖK BSC SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (2017/18. I. félév)

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Kémiai reakciók sebessége

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

Vegyipari technikus Vegyipari technikus

ÁLTALÁNOS KÉMIA SZEMINÁRIUM (TTKBG0101) I. ÉVES KÉMIA, VEGYÉSZMÉRNÖK BSC ÉS KÉMIA TANÁR SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (2019/20. I.

A jegyzőkönyvvezetés formai és tartalmi követelményei

A levulinsav katalitikus transzfer hidrogénezése. Készítette: Kaposy Nándor Témavezető: Dr. Horváth István Tamás, egyetemi tanár

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03.

Szén-dioxid, mint oldószer a modern iparban. Székely Edit BME KKFT

5. Laboratóriumi gyakorlat

Általános Kémia, BMEVESAA101

Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia szeptember Gyula, Cívis Hotel Park

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként

Fémorganikus kémia 1

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Véralvadásgátló hatású pentaszacharidszulfonsav származék szintézise

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem

VEGYÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit

Folyamatábra és anyagforgalmi diagram készítése

2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie

Körforgásos gazdaság: mi ez és hova szeretnénk eljutni? Kriza Máté kuratóriumi elnök Körforgásos Gazdaságért Alapítvány

ÁLTALÁNOS KÉMIA SZEMINÁRIUM (TTKBG0101) I. ÉVES KÉMIA, VEGYÉSZMÉRNÖK BSC ÉS KÉMIA TANÁR SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (2018/19. I.

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 01.

Zöld Kémiai Laboratóriumi Gyakorlatok. Mikrohullámú szintézis: 5,10,15,20 tetrafenilporfirin előállítása

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion.

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához

1. feladat (3 pont) Írjon példát olyan aminosav-párokra, amelyek részt vehetnek a következő kölcsönhatásokban

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

Energetikailag hasznosítható hulladékok logisztikája

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, Augusztus 30.

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata

Szabó Andrea. Ph.D. értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Petneházy Imre Konzulens: Dr. Jászay M. Zsuzsa

Név: Pontszám: 1. feladat (3 pont) Írjon példát olyan aminosav-párokra, amelyek részt vehetnek a következő kölcsönhatásokban

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

szerotonin idegi mûködésben szerpet játszó vegyület

Heterociklusos vegyületek

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

Átírás:

TECHNIKA, GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA, AUTOMATIZÁLÁS, ELEKTRONIKA Zöld kémia: a következő ipari forradalom? Tárgyszavak: zöld kémia; szuperkritikus oldószerek; CO 2 ; szerves szintézisek. A vegyipart gyakran minősítik környezetkárosító iparágnak. Ez a vélemény napjainkban lassan megváltozik, a vegyipari folyamatok tervezését és üzemeltetését jelentősen befolyásoló, zöld kémia néven ismert új eljárások kifejlesztése következtében. Az ipari folyamatokban ellenőrizni kell a lehetséges veszélyforrásokat a munkásokat és a környezetet érő káros kibocsátások csökkentése érdekében. A zöld kémia támogatja a nyersanyagok tudatos kiválasztásának és a kapcsolódó veszélyeket csökkentő folyamatok tervezésének alternatív stratégiát. A veszély kiküszöbölésével ugyanakkor csökken a hatás ellenőrzésére vonatkozó igény. Ez nyilvánvalóan inkább ideális esetnek, mint azonnal elérhető célnak tekinthető, de a zöld kémikusok célja, hogy a lehető leggyorsabban elmozduljanak az ideális állapot felé. A zöld kémia 12 alapelve az 1. táblázatban szerepel. A zöld kémia mozgalma az 1990-es években kezdődött, és gyorsan terjedve jelentős befolyást gyakorolt a vegyiparra. Az Egyesült Királyságban együttműködés jött létre a vegyészek és a vegyészmérnökök között (pl. az IChemE és az RSC együttműködése a Crystal Faraday társulásban vagy a Nottinghami Egyetemen az első zöld kémikus képzés megszervezése). A hagyományos szerves vegyipari folyamatokban sztöchiometrikus lépések sorozata megy végbe, amelyben a reakciómechanizmusok és a reagensek jellemzői ismertek. Ez a megközelítés alkalmazható a laboratóriumi reakciók során (pl. molekulaszintézis), nagyobb léptékű folyamatok esetén ugyanakkor jelentős mennyiségű nem kívánatos melléktermék és hulladék keletkezik (pl. a sav/bázis reakciókban keletkező szervetlen sók). Egy többlépéses folyamatban keletkező hulladék mennyisége többszöröse lehet a céltermék mennyiségének. A katalizátorok nem sztöchiometrikus mennyiségben történő alkalmazása a kémiai reagensek és a gyógyszerek gyártása során jelentősen csökkenti a nem kívánt melléktermékek mennyiségét, és ezáltal a kezelés és lerakás költségét.

A zöld kémia 12 alapelve 1. táblázat Jobb megelőzni a hulladékok keletkezését, mint kezelni azokat a keletkezésük után. A technológiai folyamatokat úgy kell megtervezni, hogy a kiindulási anyagok a lehető legnagyobb mértékben kerüljenek be a végtermékbe. A technológiai folyamatokat úgy kell megtervezni, hogy a termékek ne károsítsák az emberi egészséget és a környezetet. A termékeket úgy kell kialakítani, hogy ne legyenek toxikusak. Lehetőleg ki kell küszöbölni az oldószerek és az elválasztó szerek használatát. Minimálisra kell csökkenteni az energiafelhasználást. A technológiai folyamatokat a környezetihez közeli nyomáson és hőmérsékleten kell végrehajtani. A nyersanyagoknak inkább megújulónak mint kimerülő forrásúnak kell lennie, ha ez műszakilag és gazdaságilag lehetséges. Kerülendő a folyamatok szükségtelen módosítása. A katalitikus reagenseket előnyben kell részesíteni a sztöchiometrikus reagensekkel szemben. A termékeket úgy kell megtervezni, hogy használaton kívül kerülésükkor ne szennyezzék a környezetet és ártalmatlan anyagokká bomoljanak le. Analitikai eljárásokat kell kifejleszteni a valós idejű megfigyelésekre és a veszélyes anyagok ellenőrzésére. A vegyipari folyamatokban felhasználásra kerülő alapanyagokat úgy kell megválasztani, hogy minimális legyen a vegyipari balesetek bekövetkezésének a veszélye. A teljes folyamat A zöld kémia mint tantárgy csak nemrég került be az egyetemek tanmenetébe. A diákok megismerik a teljes folyamatban gondolkodást, illetve azt, hogy nem elegendő többé csak megtalálni a hagyományos vagy a legolcsóbb reagenst a teljes folyamatot kell vizsgálni. Ez az alábbi tényezők vizsgálatát foglalja magában: a vegyszerek elsődleges forrása (kitermelendő vagy megújuló), a reagensek előállítása, hatékony atomhasznosítás, oldószerek (mennyiségük minimálisra csökkentése vagy nem toxikus oldószerek alkalmazása), szelektivitás és kitermelés (kisebb kitermelés elfogadható, ha a reakcióban csak a céltermék keletkezik vagy a kiindulási anyag újrahasznosítható), a melléktermékek lerakásának költségei. Egy kémiai folyamatnak a nyersanyagok kitermelésétől vagy leszüretelésétől a termék előállításáig történő megtervezése során életciklus, költség/ haszon és energiamegtakarítás-elemzés végrehajtása, illetve a kivitelezésben

érintettek együttműködése szükséges. A nottinghami Tiszta Technológia Csoport kapcsolatba lépett helybeli, sheffieldi, finn, portugál és Egyesült Államokbeli vegyipari tanszékekkel és vezető szerepet töltött be a technológiák cseréjében. Az oldószer helyettesítése A zöld vegyészek folyamatosan vizsgálják az oldószereket helyettesítő technológiákat (oldószermentes reakciók, víz alkalmazása oldószerként, biológiailag lebontható oldószerek, ionos folyadékok, szuperkritikus állapotú folyadékok alkalmazása). Ezek a technológiák nem alkalmasak minden oldószer helyettesítésére, de az már biztosítható, hogy a hagyományos szerves oldószerek csak speciális célokra kerüljenek alkalmazásra. Nottinghamben a szuperkritikus állapotú folyadékokkal (elsősorban CO 2, víz és propán) végeznek kísérleteket a szerves oldószerek helyettesítésére. Az oldószerek a szállítás során, a szennyeződések eltávolítására vagy a keverés elősegítésére vegyipari folyamatokban hőszállításra vagy elvezetésre, a keverés hatásfokának javítására vagy a kémiai reaktivitás ellenőrzésére alkalmazhatók. Az oldószerek legnagyobb része illékony szerves vegyület (főleg ásványolaj-származék). Üvegházhatást okozó gázként a légkörbe kerülve az ózonréteg kimerülését okozzák, ezen túlmenően toxikusak, valamint tűz- és robbanásveszélyesek. A szuperkritikus állapotú folyadékok olyan gázok, amelyeket addig komprimálnak, amíg a sűrűségük el nem éri a folyadék sűrűségét. Az összenyomást a folyadék kritikus hőmérséklete felett valósítják meg. Ezeket a folyadékokat már 150 éve vizsgálják a fiziko-kémikusok, ipari alkalmazásuk azonban csak a közelmúltban kezdődött meg. Oldószer-tulajdonságuk gyakran felülmúlja a szerves oldószerek oldószer-tulajdonságait, ugyanakkor a szuperkritikus állapotú folyadékok nem károsítják a környezetet. Az 1980-as évek elején intenzív kutatómunka folyt a szuperkritikus folyadékok alkalmazása terén, de a felhasználásukat támogatók értékükön felül adták el a termékeiket. Az eredmény: hatalmas csalódás a szuperkritikus állapotú oldószerek valós értékében. Napjainkban a Montreali Jegyzőkönyvben foglaltak és az általánosan megnövekedett környezeti tudatosság következtében a szuperkritikus állapotú folyadékok kezdik visszanyerni a valós értéküket. Nem elsősorban a környezetvédelmi szabályozások segítik elő ezt a visszatérést, hanem azok az új kutatások, amelyek eredményei szerint a szuperkritikus állapotú folyadékok ellenőrizhetően, jó hatásfokkal alkalmazhatók a vegyipari folyamatokban, ami a hagyományos oldószerekkel nehezen biztosítható.

A szuperkritikus állapotú CO 2 (scco 2 ) tulajdonságai a hexánhoz hasonlóak, ezért elterjedten alkalmazzák az élelmiszeriparban. A zöld babkávét scco 2 -vel koffeinmentesítik: az scco 2 az ízanyagok eltávolítása nélkül vonja ki a koffeint, és nem marad toxikus vegyület a kávéban, mint a hagyományos szerves oldószerek alkalmazása esetén. Hasonló technológiát alkalmaznak a komló kivonására a sörgyártásban, a nikotin eltávolítására a dohányból és az illatanyagok kivonására a kozmetikai iparban. Kutatómunka folyik az scco 2 alkalmazására a toxikus szerves oldószerek helyettesítésében egyéb vegyipari folyamatokban is. Ezek az oldószerek a legtöbb vegyipari folyamat alapvegyületei. Legtöbbjük újrahasznosítható, de általában elégetésre vagy lerakásra kerülnek. Az ipar azért szeretne áttérni a szuperkritikus állapotú folyadékok alkalmazására, mert az oldószerek lerakása költséges és a reakciók a CO 2 oldatban hatékonyabban és környezetkímélőbb módon mennek végbe. A CFC-k jelentős veszélyt jelentenek az ózonrétegre, ezért alkalmazásuk beszüntetése folyamatban van. Az Észak-Karolinai Egyetem professzora szerint a CO 2 helyettesítheti a CFC-oldószereket a gyógyászati és az űrkutatási célokra alkalmazott fluorpolimerek gyártása során. A polimerek scco 2 - ben történő előállítása lehetővé teszi a polimerek fizikai megjelenésének és kémiai összetételének az ellenőrzését. A technológiát a DuPont cég már alkalmazza. Számos vegyipari folyamat (pl. az etilén 50 éve alkalmazott nagynyomású polimerizációja) szuperkritikus körülmények között zajlik. Ígéretesek a kutatási eredmények a permanens gázokkal, különösen a hidrogénnel végzett reakciók esetében. A CO 2 kritikus hőmérséklete (31 C) felett a hidrogén elegyíthető a CO 2 -vel. A zöld kémia igyekszik a vegyipari folyamatokat tisztábbá és környezetkímélőbbé tenni, ezért célja többek között a költséges csővégi tisztítási eljárás kiküszöbölése. A kiindulási anyagok és a szintézis eljárás átgondolt megválasztása tesz zölddé egy folyamatot, de bizonyos folyamatoknál (hidrogénezés, oxidáció) ennek a megvalósítása nem lehetséges. A nottinghami Tiszta Technológia Csoport az scco 2 -t szerves kémiai reakciókban alkalmazza. A kivitelezés az átmeneti fémek szerves komplexeinek szuperkritikus állapotú xenonban (scxenon) történő in situ szintézisével indult. A Thomas Swan cég anyagilag támogatta Nottinghamben egy szakaszos, szerves fém fotokémiai szuperkritikus állapotú folyadékkal üzemelő reaktor folyamatos rögzített ágyas katalitikus reaktorrá történő átalakítását, amelyben többféle reakció így a hidrogénezés is végrehajtható. A szakaszos katalitikus hidrogénezés korlátjainak egyike a hidrogén hagyományos oldószerekben való kis oldhatósága. Szuperkritikus állapotban az oldószer, a hidrogén és az alapanyag egyetlen fázisban van, így a szuperkritikus állapotú folyadékok lehetőséget adnak a folyamatok gyorsítására, a sza

kaszos üzemvitel folyamatossá átalakítására, és ezáltal a reaktorméret csökkentésére. A folyadék gázjellegű tulajdonságai csökkentik a reakcióelegy viszkozitását és növelik a tömegszállítást a katalizátor felületéhez. A szuperkritikus állapot sűrűsége lehetővé teszi a gázfázisnál jobb hőátadást. Az scco 2 alkalmazásának előnye a hagyományos szakaszos folyamatokkal szemben a változók (nyomás, hőmérséklet, áramlási sebesség, tartózkodási idő) egymástól független ellenőrizhetősége, amely nagy szelektivitást és kitermelést biztosít. A reakció optimalizálható, a hidrogénezés során funkciós csoportok alakulnak ki a molekulán. A CO 2 nem toxikus oldószer és lehetővé teszi a nyomás csökkentése mellett a termékek szétválasztását fázisszeparációval. A rendszerben egyéb reakciók is végrehajthatók a reakcióparaméterek és/vagy a katalizátor megváltoztatásával (1. ábra). szuperkritikus állapotú folyadék szubsztrát H 2 szuperkritikus állapotú folyadék reaktor és katalizátor on-line IV-vizsgálat termék(ek) folyadék 1. ábra Szerves vegyületek hidrogénezése szuperkritikus állapotú folyadékban

Ismertek adatok a katalizátor összesülésének csökkenéséről szuperkritikus körülmények között. Svájcban a kitermelés 250-szeres növekedését tapasztalták egy hagyományos 800 t/év kapacitású szakaszos hidrogénező reaktorban. A Degussa cég és a Göteborgi Egyetem kutatási eredményei szerint a kenőanyagok szuperkritikus állapotú hidrogénezésének a szelektivitása jelentősen nagyobb volt, mint a hagyományos hidrogénezésé. Zürichi kutatók megállapították, hogy a reakciósebesség 3,5-szer nagyobb, mint a hagyományos oldatokban végrehajtott heterogén reakciók esetében, és a hidrogénezés szelektivitása még nagy katalizátor/reagáló anyag arány esetén is nagy marad. Az izoforon hidrogénezése scco 2 -ben nagyobb szelektivitással, nagyobb sebességgel és a katalizátor hatékonyabb kihasználásával megy végre. Az áramló reaktor koncepcióját kiterjesztették az aromások folyamatos Friedel- Crafts alkilezésére és az éterek szilárd sav katalizátorral történő szintézisére is. Az alkilezés szelektívebb és tisztább, mint a hagyományos folyamatban, mert nem kerül sor alumínium-klorid vagy a környezetet károsító katalizátor alkalmazására. A Thomas Swan cég jelenleg a nottinghami technológia elterjesztésén dolgozik. A társaság megbízást kapott egy 1000 t/év kapacitású, többcélú berendezés gyártására a Chematur Engineering svéd cégtől. Ez lesz az első többcélú, szuperkritikus folyadékkal üzemelő berendezés a világon. A reakció típusa a katalizátor cseréjével állítható be. A zöld kémia elvei folyamatosan terjednek a vegyiparban, de még mindig kevés diák foglalkozik vele. A zöld kémia lehetőséget ad az új generáció számára, hogy tudatosan, környezetvédő módon legyenek vegyészek és mérnökök. 2001 őszén a témakörben posztgraduális képzés indult a Yorki Egyetemen, 2002-ben pedig a Nottinghami Egyetem vegyész és vegyészmérnök hallgatói vesznek részt hasonló kurzuson, amely első lesz a világon, és remélhetőleg kiemelt szerepe lesz az oktatás és a vegyipar kultúrájának megváltoztatásában is. (Regősné Knoska Judit) Hamley, P., Poliakoff, M.: Green chemistry: the next industrial revolution? = The Chemical Engineer, 2001. 721. sz. júl. p. 24 27. Rustage, R.: Towards a cleaner environment. = The Chemical Engineer, 2001. 725. sz. nov. p. 38 39. Berkel, R. V.: Cleaner production perspectives 1: CP and industrial development. = Industry and Environment, 24. k. 1 2. sz. 2001. jan. jún. p. 28 32. Kruse, A.; Dahmen, N.; Dinjus, E.: Möglichkeiten der Kombination von Extraktion und Oxidation mit überkritischem Kohlendioxid zur Schadstoffbehandlung. = Chemie Ingenieur Technik, 73. k. 11. sz. 2001. p. 1443 1447.

Hjeresen, D. L; Gonzales, R.: Can green chemistry promote sustainable agriculture? = Environmental Science & Technology, 36. k. 5. sz. 2002. márc. 1. p. 102A 107A. Anastas, P. T.; Kirchhoff, M. M.; Williamson T. C.: Catalysis as a foundational pillar of green chemistry. = Applied Catalysis A: General, 221. k 1-2. sz. 2001. nov. 30. p. 3 13. Collins, T: Green chemistry through the mill. = Nature, 414. k. 6860. sz. 2001 nov. 8. p. 161 163. Chhiu-Tsu Lin: Green chemistry in situ phosphatizing coatings. = Progress in Organic Coatings, 42. k. 3-4. sz. 2001. szept. p. 226 235.