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グリーンケミストリーの原則:環境安全な化学プロセス開発の基礎として

Green Chemistry Principles as A Basis for The Development of Environmentally Safe Chemical Processes (原題)

Isaqova Dilnoza Toshevna, Mirsaliyeva Maftuna Azamat qizi, Zayniddinova Diyora Rustamjon qizi, Qobilova Sarvinoz Qobiljon qizi

American Journal of Applied Sciences📚 査読済 / ジャーナル2026-05-01#その他
DOI: 10.37547/tajas/volume08issue05-08
原典: https://doi.org/10.37547/tajas/volume08issue05-08

🤖 gxceed AI 要約

日本語

本論文は、グリーンケミストリーの12原則を分析し、医薬品、石油化学、農業などの産業への実装例を評価する。触媒技術や再生可能原料、廃棄物最小化などが温室効果ガス削減や資源保全に貢献することを示し、持続可能な開発目標との関連性を強調する。

English

This paper analyzes the twelve principles of green chemistry and evaluates their practical implementation in industries such as pharmaceuticals, petrochemicals, and agriculture. It demonstrates how catalytic technologies, renewable raw materials, and waste minimization contribute to reducing greenhouse gas emissions, conserving resources, and supporting sustainable development goals.

Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.

📝 gxceed 編集解説 — Why this matters

日本のGX文脈において

日本では化学産業がGXの重要な柱であり、本論文のグリーンケミストリー原則は、環境負荷低減や資源効率向上の基本的な枠組みを提供する。SSBJや有報での化学物質管理にも応用可能な知見を含む。

In the global GX context

Green chemistry principles are foundational to global sustainable production and align with ISSB and CSRD expectations on chemical management and circular economy. This paper provides a comprehensive review that supports industrial decarbonization and waste reduction targets.

👥 読者別の含意

🔬研究者:Provides a structured overview of green chemistry principles and their applications across multiple industries, useful for further research in sustainable chemical processes.

🏢実務担当者:Offers practical examples of implementing green chemistry to reduce hazardous substances and energy use in manufacturing.

🏛政策担当者:Highlights how green chemistry can support regulatory frameworks for chemical safety and emissions reduction.

📄 抄録(日本語訳)

グリーンケミストリーは、環境汚染の低減、資源効率の向上、そして持続可能な産業発展の確保を目的とした、最も重要な科学的アプローチの一つと考えられている。グリーンケミストリーの概念は、有害物質の使用と生成を最小化または排除する化学製品とプロセスの設計に焦点を当てている。本稿は、グリーンケミストリーの原則の科学的基盤を分析し、環境に安全な化学プロセスの開発におけるその役割を評価するものである。本研究では、Paul AnastasとJohn Warnerによって提唱されたグリーンケミストリーの12の原則について論じ、製薬、石油化学、ポリマー製造、農業、エネルギーシステムなどの現代産業におけるそれらの実践的実施を検討する。触媒技術、再生可能原料、無溶媒合成、原子効率、廃棄物最小化、エネルギー効率の高いプロセスに関連する科学的データは、公表された文献に基づいて分析される。本稿はまた、グリーンケミストリー技術の生態学的および経済的利点を強調し、産業実施に関連する主要な課題を特定する。調査結果は、グリーンケミストリーが温室効果ガス排出の削減、有害廃棄物の生成最小化、天然資源の保全、そして持続可能な開発目標の支援に大きく貢献することを示している。

AI 翻訳(deepseek-v4-flash)。 正確を期す場合は下の原文を参照してください。

📄 Abstract(原文)

Green chemistry is considered one of the most important scientific approaches aimed at reducing environmental pollution, increasing resource efficiency, and ensuring sustainable industrial development. The concept of green chemistry focuses on designing chemical products and processes that minimize or eliminate the use and generation of hazardous substances. This article analyzes the scientific foundations of green chemistry principles and evaluates their role in developing environmentally safe chemical processes. The study discusses the twelve principles of green chemistry proposed by Paul Anastas and John Warner and examines their practical implementation in modern industries such as pharmaceuticals, petrochemicals, polymer production, agriculture, and energy systems. Scientific data related to catalytic technologies, renewable raw materials, solvent-free synthesis, atom economy, waste minimization, and energy-efficient processes are analyzed based on published literature. The article also highlights the ecological and economic advantages of green chemistry technologies and identifies major challenges associated with industrial implementation. The findings demonstrate that green chemistry significantly contributes to reducing greenhouse gas emissions, minimizing toxic waste formation, conserving natural resources, and supporting sustainable development goals.

🔗 Provenance — このレコードを発見したソース

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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。