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Enregistrement W4386699771 · doi:10.1021/acssuschemeng.3c02935

Perspectives from the 2022 Cohort of the American Chemical Society Summer School on Green Chemistry & Sustainable Energy

2023· article· en· W4386699771 sur OpenAlexaff
Mohit Saraf, Monika A. Roy, Francisco Yarur Villanueva, Anirban Kundu, Hung-Vu Tran, Moumita Ghosh, Sopuruchukwu Ezenwa, Gabriela Gastelú, Emily A. Prebihalo, Lara Cala, Scott R. Cleary, Geetesh Devineni, Gahyun Annie Lee, Great C. Umenweke, Ross F. Koby, Rachel Nixon, Adelina Voutchkova‐Kostal, Audrey Moores

Notice bibliographique

RevueACS Sustainable Chemistry & Engineering · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueChemistry and Chemical Engineering
Établissements canadiensMcGill UniversityCentre in Green Chemistry and CatalysisUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCourseworkSustainabilityGreen chemistryCurriculumChemistryGovernment (linguistics)Systems thinkingEngineering ethicsChemistry educationSociologyEngineeringEcologyOrganic chemistryPsychologyPedagogy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The field of chemistry is uniquely equipped to solve many current and impending global challenges; however, minimizing potential negative impacts on the environment, society, and the economy requires a holistic approach to developing new processes and chemicals. For this reason, there is an urgent need to incorporate green chemistry and systems thinking into chemistry-based disciplines so that the most sustainable, least toxic, and least resource-intensive research directions and methods are prioritized. The next generation of researchers and instructors is poised to implement these approaches; however, most graduate curricula do not include coursework on green chemistry and systems thinking. Every year, the American Chemical Society Green Chemistry Institute hosts the Summer School on Green Chemistry & Sustainable Energy for early career researchers to learn about green chemistry and systems thinking approaches for tackling sustainability goals. In this Perspective, 2022 summer school participants highlight sustainability challenges in their own work that can be addressed using the skills and knowledge acquired at the summer school, including in carbon capture, organic pharmaceutical synthesis, nanomaterial synthesis, catalysis, and other areas. In addition, how green chemistry can meet practical needs in industry settings and be infused in education and government policy is discussed.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,036
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,003
Tête enseignante GPT0,185
Écart entre enseignants0,182 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations12
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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