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Nuevos materiales
derivados de la
química verde
Grupo 8:
Iciar Álvarez-Hevia Gómez nº3
Claudia Argüelles Lobo nº5
Elena González Bercerra nº15
Ana Pérez Camporro nº25
ÍNDICE
1. ¿Qué es la química verde?.................................3
2. ¿Para qué es útil la química verde?..................... 4
3. 12 Principios de la química verde…………………………..5
4. Impacto ambiental de su uso…………………………………11
5. Ventajas de la química verde………………………………….13
6. Temas estratégicos para aplicar la química verde…15
7. Algunos casos exitosos de la química verde………….17
8. Audio sobre la química verde………………………………….18
9. Noticia sobre la química verde………………………………..19
BIBLIOGRAFÍA
 http://www.ugr.es/~quiored/qverde/principios.htm
 http://www.jornada.unam.mx/2006/09/30/index.php?section=ciencias&
article=a03n1cie
 http://www.slideshare.net/dimruiz/quimica-verde
 http://www.izt.uam.mx/cosmosecm/QUIMICA_VERDE.html
 http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=3463
 http://noticias-ambientales-
internacionales.blogspot.com.es/2012/01/quimica-verde-nueva-manera-
de-aplicar.html
 http://www.ugr.es/~quiored/qverde/principios.htm
 http://www.unizar.es/icma/divulgacion/quimica%20verde.html
 http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencia
s/unidadesAdministrativas/SIU/Diseno/Documentos/Tab2/Una%20Visi%
C3%B3n%20prospectiva%20de%20la%20Bioenerg%C3%ADa.%20Edga
r%20Castillo.pdf
 http://www.slideshare.net/cmc11121cgrupo8/quimica-verde-13282377
 http://www.daphnia.es/revista/52/articulo/999/
 http://www.izt.uam.mx/cosmosecm/QUIMICA_VERDE.html
¿Qué es la química verde?
La química verde se trata de una filosofía que consiste en el esfuerzo colectivo para
reducir al mínimo, o de ser posible eliminar por completo la contaminación desde
su inicio: mediante el uso de procesos “limpios”, evitando al máximo el desperdicio
o uso indiscriminado de materias primas no renovables, así como el empleo de
materiales peligrosos o contaminantes en la elaboración de productos químicos
“limpios”, que no atenten contra la salud o el ambiente. Su empleo ha generado
nuevas tecnologías más baratas, funcionales, que consumen poca energía y
contaminan menos, lo cual vuelve rentables a las empresas y a los países que la
utilizan.
No es más compleja que la tradicional, pero implica adoptar un enfoque diferente,
considerando la toxicidad de los materiales y sus derivados a la hora de desarrollar
un nuevo proceso químico. a menudo conlleva menores costes, incluyendo la
reducción o eliminación de los gastos derivados de la eliminación de los desechos
tóxicos, y también disminuye los impactos ambientales, lo cual volverá a las
empresas más competitivas.
La química verde convirtió maíz en plástico biodegradable, desarrolló solventes no
tóxicos y redujo de manera drástica los contaminantes derivados de la manufactura
de fármacos tan populares como el ibuprofeno. También es vital para producir los
nuevos automóviles eléctricos de Toyota, fabricados parcialmente con base en un
cultivo de rápido crecimiento llamado kenaf.
¿Para qué es útil la química verde?
 Para producir uno de sus medicamentos más populares, el farmacéutico Pfizer
redujo un complejo proceso de cuatro pasos, que producía desechos tóxicos, a
uno solo que utiliza etanol, y ahorró millones de dólares.
 Otros grandes laboratorios hicieron cambios similares en sus procesos de
manufactura, ahorraron millones de dólares y ahora ganan premios de la
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
 Tiene el potencial de reducir la toxicidad de actuales métodos de refinación, así
como disminuir el uso de agua en la producción de petróleo a partir de las
arenas alquitranadas de Canadá.
Los 12 principios de la Química Verde
Fueron escritos originalmente por Paul Anastas y John Warner en su libro Green
Chemistry: Theory and Practice:
 Prevención:
Es preferible evitar la producción de un residuo que tratar de limpiarlo una vez que se
haya formado.
 Economía atómica:
Los métodos de síntesis deberán diseñarse de manera que incorporen al máximo, en el
producto final, todos los materiales usados durante el proceso, minimizando la
formación de subproductos.
 Uso de metodologías que generen productos con toxicidad reducida:
Siempre que sea posible, los métodos de síntesis deberán diseñarse para utilizar y
generar sustancias que tengan poca o ninguna toxicidad, tanto para el hombre
como para el medio ambiente.
 Generar productos eficaces pero no tóxicos:
Los productos químicos deberán ser diseñados de manera que mantengan la
eficacia a la vez que reduzcan su toxicidad.
 Reducir el uso de sustancias auxiliares
Se evitará, en lo posible, el uso de sustancias que no sean imprescindibles
(disolventes, reactivos para llevar a cabo separaciones, etc.) y en el caso de que se
utilicen que sean lo más inocuos posible.
 Disminuir el consumo energético
Los requerimientos energéticos serán catalogados por su impacto medioambiental y
económico, reduciéndose todo lo posible. Se intentará llevar a cabo los métodos de
síntesis a temperatura y presión ambientes.
 Utilización de materias primas renovables
La materia prima ha de ser preferiblemente renovable en vez de agotable, siempre
que sea técnica y económicamente viable.
 Evitar la derivatización innecesaria
Se evitará en lo posible la formación de derivados (grupos de bloqueo, de
protección/desprotección, modificación temporal de procesos físicos/químicos).
 Potenciación de la catálisis
Se emplearán catalizadores (lo más selectivos posible), reutilizables en lo posible, en
lugar de reactivos estequiométricos.
 Generar productos biodegradabables
Los productos químicos se diseñarán de tal manera que al finalizar su función no
persistan en el medio ambiento sino que se transformen en productos de
degradación inocuos.
 Desarrollar metodologías analíticas para la monitorización en tiempo
real:
Las metodologías analíticas serán desarrolladas posteriormente para permitir una
monitorización y control en tiempo real del proceso, previo a la formación de
sustancias peligrosas
 Minimizar el potencial de accidentes químicos:
Se elegirán las sustancias empleadas en los procesos químicos de forma que se
minimice el riesgo de accidentes químicos, incluidas las emanaciones, explosiones e
incendios.
Impacto ambiental de su uso
El impacto ambiental por el uso de la química verde es beneficioso ya que:
 Casi todas las manufacturas involucran procesos químicos. Pero en la última
década algunos científicos repensaron como elaborar estos productos sin tener
materiales tóxicos ni generar desechos contaminantes.
 Se reemplaza el uso de plásticos basados en el petróleo que son mas tóxicos.
 Se reduce el riesgo químico asociado al uso y manufactura de los productos
químicos.
 Se reduce o elimina el impacto ambiental de las aguas residuales y la
dispersión de contaminantes en la atmósfera.
 Se reduce el uso intensivo del agua y la energía:
 Se reduce el impacto ambiental de los productos químicos una vez
usados
 Se minimiza minimizar el flujo de materia desde los recursos naturales
no renovables hasta los procesos productivos.
Ventajas de la química verde
 Los organocatalizadores usados son respetuosos con el medio ambiente y no
tóxicos, lo que implica importantes ventajas sobre los catalizadores metálicos.
Los organocatalizadores usado son compuestos del tipo bis-urea o ureatiourea
derivados de BINAM
 Rendimientos altos
 Disminución de tiempos de reacción
 Disminución subproductos indeseables
 Utilización de productos de partida naturales
 Reactivos inocuos
 Condiciones de reacción menos dañinas para el medio ambiente
 Posibilidad aplicar sus principios en campos muy diversos
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Temas estratégicos para aplicar la
química verde
Fluidos
superc
ríticos
Líquido
s
Iónicos
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oxidación
avanzada
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asimétricas
Reúso
de
excede
ntes
Diseño
bajo
ACV
Minimiza
ción de
las Ea
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parámetros
de reacción
(P,T,[],Q)
Disposición
de residuos
Recirculación
de materias
primas
Algunos casos exitosos de la química
verde
 En el año 1997 la compañía Cargill desarrolló una tecnología para producir
plásticos biodegradables con ácido láctico subproducto de la industria lechera o
producido por fermentación de biomasa.
 Aventis ha ideado una nueva síntesis de la hidrocortisona mediada por
microorganismos. La hidrocortisona es un importante intermediario en la
síntesis de medicamentos esteroides cuya síntesis clásica implica alrededor de
40 pasos. El nuevo proceso, que utiliza un microorganismo recombinante que
crece en un medio nutritivo simple, ha permitido reducir la síntesis a un solo
paso.
 La compañía Pfizer de Estados Unidos desarrolló el compuesto denominado
citrato de sildenaftilo (Viagra), el cual es utilizado en el tratamiento de la
disfunción eréctil en el hombre. El primer proceso de obtención generaba 22
litros de disolventes por cada kilogramo de producto, después de mejoras el
consumo de disolventes disminuyó a solo 7 litros de residuo por kilogramo de
producto (hay que mencionar que el proceso de escala inicial generaba más de
100 litros por kilogramo).
Audio sobre la química verde RTVE
Enlace:
http://media0.rtve.es/resources/TE_SUNE1/mp3/1/7/1302252551
871.mp3
El audio comienza a hablar sobre la química verde
aproximadamente en el minuto 9:00.
Noticia sobre la química verde
Noticia recogida del blog: Noticias Ambientales Internacionales, publicada el 7 de Enero del 2012
La química verde, una nueva manera de aplicar la ciencia
"La química verde", una obra que acaba de salir al mercado, explica los principios de una innovadora
manera de comprender y aplicar esta rama de la ciencia, y que apunta al diseño de nuevos productos
químicos de interés, como los detergentes y colorantes.
Hoy se obtienen más de 70.000 productos de la transformación del petróleo, a los que se suman otras
materias primas (gas, agua...) para obtener artículos de uso directo e indirecto, afirma el autor del
libro, José Manuel López, del Instituto de Tecnología Química (centro mixto del CSIC y la Universidad
de Valencia).
La química verde no es una especialidad nueva de la química sino una nueva forma (filosofía) de
entender y aplicar esta rama científica, explica el libro, que edita Catarata y CSIC.
En los años 90, se definió como el modo de promover el desarrollo y uso de tecnologías químicas
innovadoras que reduzcan o eliminen el impacto el uso o generación de sustancias dañinas en la
fabricación de productos químicos.
Entre otros principios, la química verde se basa en prevenir la formación de residuos, aumentar la
eficiencia energética, usar materias primas renovables y hacer síntesis con sustancias de toxicidad
reducida.
Por ejemplo, el empleo de benceno, altamente cancerígeno, como disolvente se ha ido cambiando
hacia el uso del tolueno u otros disolventes de toxicidad mucho menor.
El libro muestra, también, iniciativas recientes y líneas de actuación en el futuro relativas al diseño de
nuevos procesos en el ámbito del refino del petróleo, la industria petroquímica o en el empleo de la
biomasa, y apunta a los criterios para el desarrollo de nuevos productos químicos de interés general
(como los medicamentos, los pigmentos y colorantes, los detergentes etc).
Entre ellos, la sustitución paulatina de los elementos derivados del petróleo que componen los
detergentes, los tensioactivos, por otros compuestos procedentes de aceites vegetales (girasol, colza
o coco), de más fácil degradación, lo que minimizaría el impacto ambiental.

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Nuevos materiales derivados de la química verde

  • 1. Nuevos materiales derivados de la química verde Grupo 8: Iciar Álvarez-Hevia Gómez nº3 Claudia Argüelles Lobo nº5 Elena González Bercerra nº15 Ana Pérez Camporro nº25
  • 2. ÍNDICE 1. ¿Qué es la química verde?.................................3 2. ¿Para qué es útil la química verde?..................... 4 3. 12 Principios de la química verde…………………………..5 4. Impacto ambiental de su uso…………………………………11 5. Ventajas de la química verde………………………………….13 6. Temas estratégicos para aplicar la química verde…15 7. Algunos casos exitosos de la química verde………….17 8. Audio sobre la química verde………………………………….18 9. Noticia sobre la química verde………………………………..19
  • 3. BIBLIOGRAFÍA  http://www.ugr.es/~quiored/qverde/principios.htm  http://www.jornada.unam.mx/2006/09/30/index.php?section=ciencias& article=a03n1cie  http://www.slideshare.net/dimruiz/quimica-verde  http://www.izt.uam.mx/cosmosecm/QUIMICA_VERDE.html  http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=3463  http://noticias-ambientales- internacionales.blogspot.com.es/2012/01/quimica-verde-nueva-manera- de-aplicar.html  http://www.ugr.es/~quiored/qverde/principios.htm  http://www.unizar.es/icma/divulgacion/quimica%20verde.html  http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencia s/unidadesAdministrativas/SIU/Diseno/Documentos/Tab2/Una%20Visi% C3%B3n%20prospectiva%20de%20la%20Bioenerg%C3%ADa.%20Edga r%20Castillo.pdf  http://www.slideshare.net/cmc11121cgrupo8/quimica-verde-13282377  http://www.daphnia.es/revista/52/articulo/999/  http://www.izt.uam.mx/cosmosecm/QUIMICA_VERDE.html
  • 4. ¿Qué es la química verde? La química verde se trata de una filosofía que consiste en el esfuerzo colectivo para reducir al mínimo, o de ser posible eliminar por completo la contaminación desde su inicio: mediante el uso de procesos “limpios”, evitando al máximo el desperdicio o uso indiscriminado de materias primas no renovables, así como el empleo de materiales peligrosos o contaminantes en la elaboración de productos químicos “limpios”, que no atenten contra la salud o el ambiente. Su empleo ha generado nuevas tecnologías más baratas, funcionales, que consumen poca energía y contaminan menos, lo cual vuelve rentables a las empresas y a los países que la utilizan. No es más compleja que la tradicional, pero implica adoptar un enfoque diferente, considerando la toxicidad de los materiales y sus derivados a la hora de desarrollar un nuevo proceso químico. a menudo conlleva menores costes, incluyendo la reducción o eliminación de los gastos derivados de la eliminación de los desechos tóxicos, y también disminuye los impactos ambientales, lo cual volverá a las empresas más competitivas. La química verde convirtió maíz en plástico biodegradable, desarrolló solventes no tóxicos y redujo de manera drástica los contaminantes derivados de la manufactura de fármacos tan populares como el ibuprofeno. También es vital para producir los nuevos automóviles eléctricos de Toyota, fabricados parcialmente con base en un cultivo de rápido crecimiento llamado kenaf.
  • 5. ¿Para qué es útil la química verde?  Para producir uno de sus medicamentos más populares, el farmacéutico Pfizer redujo un complejo proceso de cuatro pasos, que producía desechos tóxicos, a uno solo que utiliza etanol, y ahorró millones de dólares.  Otros grandes laboratorios hicieron cambios similares en sus procesos de manufactura, ahorraron millones de dólares y ahora ganan premios de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.  Tiene el potencial de reducir la toxicidad de actuales métodos de refinación, así como disminuir el uso de agua en la producción de petróleo a partir de las arenas alquitranadas de Canadá.
  • 6. Los 12 principios de la Química Verde Fueron escritos originalmente por Paul Anastas y John Warner en su libro Green Chemistry: Theory and Practice:  Prevención: Es preferible evitar la producción de un residuo que tratar de limpiarlo una vez que se haya formado.  Economía atómica: Los métodos de síntesis deberán diseñarse de manera que incorporen al máximo, en el producto final, todos los materiales usados durante el proceso, minimizando la formación de subproductos.
  • 7.  Uso de metodologías que generen productos con toxicidad reducida: Siempre que sea posible, los métodos de síntesis deberán diseñarse para utilizar y generar sustancias que tengan poca o ninguna toxicidad, tanto para el hombre como para el medio ambiente.  Generar productos eficaces pero no tóxicos: Los productos químicos deberán ser diseñados de manera que mantengan la eficacia a la vez que reduzcan su toxicidad.
  • 8.  Reducir el uso de sustancias auxiliares Se evitará, en lo posible, el uso de sustancias que no sean imprescindibles (disolventes, reactivos para llevar a cabo separaciones, etc.) y en el caso de que se utilicen que sean lo más inocuos posible.  Disminuir el consumo energético Los requerimientos energéticos serán catalogados por su impacto medioambiental y económico, reduciéndose todo lo posible. Se intentará llevar a cabo los métodos de síntesis a temperatura y presión ambientes.  Utilización de materias primas renovables La materia prima ha de ser preferiblemente renovable en vez de agotable, siempre que sea técnica y económicamente viable.
  • 9.  Evitar la derivatización innecesaria Se evitará en lo posible la formación de derivados (grupos de bloqueo, de protección/desprotección, modificación temporal de procesos físicos/químicos).  Potenciación de la catálisis Se emplearán catalizadores (lo más selectivos posible), reutilizables en lo posible, en lugar de reactivos estequiométricos.  Generar productos biodegradabables Los productos químicos se diseñarán de tal manera que al finalizar su función no persistan en el medio ambiento sino que se transformen en productos de degradación inocuos.
  • 10.  Desarrollar metodologías analíticas para la monitorización en tiempo real: Las metodologías analíticas serán desarrolladas posteriormente para permitir una monitorización y control en tiempo real del proceso, previo a la formación de sustancias peligrosas  Minimizar el potencial de accidentes químicos: Se elegirán las sustancias empleadas en los procesos químicos de forma que se minimice el riesgo de accidentes químicos, incluidas las emanaciones, explosiones e incendios.
  • 11. Impacto ambiental de su uso El impacto ambiental por el uso de la química verde es beneficioso ya que:  Casi todas las manufacturas involucran procesos químicos. Pero en la última década algunos científicos repensaron como elaborar estos productos sin tener materiales tóxicos ni generar desechos contaminantes.  Se reemplaza el uso de plásticos basados en el petróleo que son mas tóxicos.  Se reduce el riesgo químico asociado al uso y manufactura de los productos químicos.
  • 12.  Se reduce o elimina el impacto ambiental de las aguas residuales y la dispersión de contaminantes en la atmósfera.  Se reduce el uso intensivo del agua y la energía:  Se reduce el impacto ambiental de los productos químicos una vez usados  Se minimiza minimizar el flujo de materia desde los recursos naturales no renovables hasta los procesos productivos.
  • 13. Ventajas de la química verde  Los organocatalizadores usados son respetuosos con el medio ambiente y no tóxicos, lo que implica importantes ventajas sobre los catalizadores metálicos. Los organocatalizadores usado son compuestos del tipo bis-urea o ureatiourea derivados de BINAM  Rendimientos altos  Disminución de tiempos de reacción  Disminución subproductos indeseables
  • 14.  Utilización de productos de partida naturales  Reactivos inocuos  Condiciones de reacción menos dañinas para el medio ambiente  Posibilidad aplicar sus principios en campos muy diversos  Compatibiliza objetivos económicos, de protección ambiental y el beneficio social
  • 15. Temas estratégicos para aplicar la química verde Fluidos superc ríticos Líquido s Iónicos Procesos de oxidación avanzada Reacciones asimétricas Reúso de excede ntes Diseño bajo ACV Minimiza ción de las Ea Optimización de los parámetros de reacción (P,T,[],Q) Disposición de residuos Recirculación de materias primas
  • 16. Algunos casos exitosos de la química verde  En el año 1997 la compañía Cargill desarrolló una tecnología para producir plásticos biodegradables con ácido láctico subproducto de la industria lechera o producido por fermentación de biomasa.  Aventis ha ideado una nueva síntesis de la hidrocortisona mediada por microorganismos. La hidrocortisona es un importante intermediario en la síntesis de medicamentos esteroides cuya síntesis clásica implica alrededor de 40 pasos. El nuevo proceso, que utiliza un microorganismo recombinante que crece en un medio nutritivo simple, ha permitido reducir la síntesis a un solo paso.
  • 17.  La compañía Pfizer de Estados Unidos desarrolló el compuesto denominado citrato de sildenaftilo (Viagra), el cual es utilizado en el tratamiento de la disfunción eréctil en el hombre. El primer proceso de obtención generaba 22 litros de disolventes por cada kilogramo de producto, después de mejoras el consumo de disolventes disminuyó a solo 7 litros de residuo por kilogramo de producto (hay que mencionar que el proceso de escala inicial generaba más de 100 litros por kilogramo).
  • 18. Audio sobre la química verde RTVE Enlace: http://media0.rtve.es/resources/TE_SUNE1/mp3/1/7/1302252551 871.mp3 El audio comienza a hablar sobre la química verde aproximadamente en el minuto 9:00.
  • 19. Noticia sobre la química verde Noticia recogida del blog: Noticias Ambientales Internacionales, publicada el 7 de Enero del 2012 La química verde, una nueva manera de aplicar la ciencia "La química verde", una obra que acaba de salir al mercado, explica los principios de una innovadora manera de comprender y aplicar esta rama de la ciencia, y que apunta al diseño de nuevos productos químicos de interés, como los detergentes y colorantes. Hoy se obtienen más de 70.000 productos de la transformación del petróleo, a los que se suman otras materias primas (gas, agua...) para obtener artículos de uso directo e indirecto, afirma el autor del libro, José Manuel López, del Instituto de Tecnología Química (centro mixto del CSIC y la Universidad de Valencia). La química verde no es una especialidad nueva de la química sino una nueva forma (filosofía) de entender y aplicar esta rama científica, explica el libro, que edita Catarata y CSIC. En los años 90, se definió como el modo de promover el desarrollo y uso de tecnologías químicas innovadoras que reduzcan o eliminen el impacto el uso o generación de sustancias dañinas en la fabricación de productos químicos. Entre otros principios, la química verde se basa en prevenir la formación de residuos, aumentar la eficiencia energética, usar materias primas renovables y hacer síntesis con sustancias de toxicidad reducida. Por ejemplo, el empleo de benceno, altamente cancerígeno, como disolvente se ha ido cambiando hacia el uso del tolueno u otros disolventes de toxicidad mucho menor. El libro muestra, también, iniciativas recientes y líneas de actuación en el futuro relativas al diseño de nuevos procesos en el ámbito del refino del petróleo, la industria petroquímica o en el empleo de la biomasa, y apunta a los criterios para el desarrollo de nuevos productos químicos de interés general (como los medicamentos, los pigmentos y colorantes, los detergentes etc). Entre ellos, la sustitución paulatina de los elementos derivados del petróleo que componen los detergentes, los tensioactivos, por otros compuestos procedentes de aceites vegetales (girasol, colza o coco), de más fácil degradación, lo que minimizaría el impacto ambiental.