긍정적 인 영향 :
* 오염 감소 : 화학자들은 다음을 포함하여 다양한 출처의 오염을 줄이기위한 기술을 개발했습니다.
* 대기 오염 : 깨끗한 자동차 엔진 용 촉매, 산업 배출에서 오염 물질을 제거하기위한 세정기.
* 수질 오염 : 폐수 처리 과정, 생분해 성 세제 및 중금속 제거 방법.
* 토양 오염 : 오염 된 토양을 청소하기 위해 미생물을 사용하여 생물 정화 기술.
* 재생 에너지 : 화학자들은 개발에 중요한 역할을합니다.
* 태양 에너지 : 보다 효율적인 태양 전지 및 재료 개발.
* 풍력 에너지 : 터빈 재료 및 효율성 향상.
* 바이오 연료 : 재생 가능한 공급원에서 바이오 연료를 합성합니다.
* 지속 가능한 재료 : 화학자 발전 :
* 생분해 성 플라스틱 : 전통적인 플라스틱을 생분해 성 대안으로 대체합니다.
* 재활용 가능한 재료 : 더 나은 재활용 특성으로 새로운 재료 개발.
* 지속 가능한 농업 : 환경 영향이 적은 새로운 비료와 살충제 개발.
* 환경 모니터링 : 화학자들은 다음을위한 도구와 방법을 개발합니다.
* 대기 질 모니터링 : 대기 오염 물질 측정 및 추적 변경.
* 수질 모니터링 : 오염 물질에 대한 물 샘플 분석.
* 토양 테스트 : 토양 건강 및 오염 수준 평가.
부정적인 영향 :
* 오염 생성 : 많은 화학 공정이 다음에 기여했습니다.
* 대기 오염 : 공장, 발전소 및 차량의 배출.
* 수질 오염 : 산업 폐수 및 농업 유출의 배출.
* 토양 오염 : 살충제, 제초제 및 산업 부산물 사용.
* 기후 변화 : 일부 화학 물질은 기후 변화에 기여합니다.
* 온실 가스 배출 : 화석 연료의 생산 및 사용, 산업 공정.
* 오존 고갈 : 특정 냉매 및 산업 화학 물질 사용.
* 유해한 화학 물질 : 일부 화학 물질의 개발 및 사용은 다음과 같습니다.
* 독성 폐기물 : 위험한 화학 물질의 처분 인간 건강 및 생태계에 위험을 초래합니다.
* 지속적인 유기 오염 물질 (POPS) : 환경에서 지속되고 식품 사슬에 축적되는 화학 물질.
* 내분비 교란 자 : 호르몬 기능을 방해하는 화학 물질.
앞으로 나아가 :
긍정적 인 영향과 부정적인 영향을 모두 인식하면 다음에 중점을두고 있습니다.
* 녹색 화학 : 환경 적으로 양성인 화학 공정 및 제품 설계.
* 지속 가능한 화학 : 지속 가능한 미래를 위해 화학을 개발하고 사용합니다.
* 원형 경제 : 폐기물을 최소화하고 자원 복구를 촉진하기위한 제품 및 프로세스 설계.
화학이 환경에 미치는 영향이 복잡하고 다면적임을 인정하는 것이 중요합니다. 상당한 부정적인 영향이 있었지만 화학자들은 이러한 문제를 완화하고보다 지속 가능한 미래를위한 솔루션을 개발하기 위해 계속 노력하고 있습니다.