خدمات تقييم دورة الحياة (LCA)

تقييم علمي · صديق للبيئة · دعم النشر

نظرة عامة على الخدمة

يقيم LCA بشكل منهجي التأثيرات البيئية طوال دورة حياة المنتج بالكامل - من المواد الخام إلى التخلص منه. مع سنوات من الخبرة في تكنولوجيا الهيدروجين، تقدم eChemStore خدمات LCA مهنية ودقيقة.

قيمة الخدمة

  • تحديد الأثر: بصمة كربونية دقيقة ومقاييس بيئية
  • تحسين التكنولوجيا: تحديد النقاط الساخنة، توجيه التحسينات
  • دعم الامتثال: تلبية اللوائح واحتياجات الشهادات
  • خبرة مثبتة: خدمة أكثر من 90 عميلًا بحثيًا
المواد الخام الإنتاج الاستخدام نهاية العمر LCA تقييم

عملية الخدمة

1

تعريف الهدف والنطاق

تحديد الأهداف والوحدات الوظيفية والحدود وفئات التأثير

2

تحليل المخزون

تحديد كمية مدخلات/مخرجات المواد والطاقة

3

تقييم الأثر

حساب نتائج التوصيف والتطبيع

4

تفسير النتائج

تحليل النتائج وتحديد النقاط الساخنة وتقديم التوصيات

مؤشرات التقييم

مقاييس الأثر البيئي الرئيسية

🌡️

التأثير المناخي

انبعاثات الغازات الدفيئة

🌧️

التحمض

الانبعاثات الحمضية

🌊

الإثراء الغذائي

تصريف المغذيات

☀️

استنفاد الأوزون

انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون

الوقود الأحفوري

الطاقة غير المتجددة

💧

استهلاك المياه

استخدام المياه العذبة

🌍

استخدام الأراضي

شغل الأراضي وتحويلها

والمزيد

مؤشرات تقييم إضافية

التسليمات

تقرير LCA

تقرير شامل مع المنهجية ومصادر البيانات والتحليل

مخزون البيانات

بيانات دورة الحياة الكاملة للتحليل والمقارنة

نتائج التأثير

نتائج كمية مع التوصيف والتطبيع

التوصيات

حلول التحسين بناءً على نتائج التقييم

تحليل الحساسية

تحليل المعلمات الرئيسية وتقييم عدم اليقين

الرسوم البيانية

عروض بديهية لسهولة الفهم والتواصل

ميزات الخدمة

خدمات LCA مهنية وعلمية وموثوقة

المنهجية القياسية

متوافقة مع ISO 14040/14044 للحصول على نتائج علمية وقابلة للمقارنة

علمي

قاعدة بيانات الخبراء

بيانات موثوقة تغطي الطاقة الجديدة والمواد والمزيد

شامل

تحليل مخصص

تحليل التأثير والحساسية مصمم خصيصًا لاحتياجات محددة

مخصص

تقارير مرئية

تقارير غنية بالرسوم البيانية لسهولة الفهم واتخاذ القرار

واضح

مجالات التطبيق

تغطية صناعية وسيناريوهات واسعة

التطبيقات الأساسية

🔬
التكنولوجيا الكهروكيميائية

LCA للتحليل الكهربائي للمياه، خلايا الوقود، البطاريات

♻️
تقنيات البلاستيك

تقييم الأثر لإعادة التدوير، التحلل والتوليف

🌟
التقنيات الناشئة

دعم LCA للطاقة الجديدة، المواد وما بعدها

🛠️

دعم التطوير

📐
تحسين التصميم

تحديد النقاط الساخنة، اختيار المواد الصديقة للبيئة

⚙️
تحسين العمليات

تحسين الإنتاج لتقليل الأثر البيئي

🔗
سلسلة التوريد

تقييم الأداء البيئي عبر سلاسل التوريد

📋

السياسة والشهادات

🏷️
الملصقات البيئية

دعم تطبيقات الملصقات البيئية

🌱
شهادة الكربون

حساب البصمة الكربونية ودعم الشهادات

🛒
المشتريات الخضراء

دعم المشتريات الخضراء الحكومية والشركات

عملاؤنا

لقد دعمنا أكثر من 90 مستخدمًا أكاديميًا بتقييمات تكنولوجية اقتصادية ودورة الحياة. تم نشر الأبحاث ذات الصلة في أفضل المجلات: Nature Synthesis, Nature Catalysis, JACS, AM, Angew, Nature Communications. تشمل المجالات الحد من ثاني أكسيد الكربون، تخليق/تحلل البلاستيك، البيولوجيا التركيبية، احتجاز الكربون، الإنتاج الكيميائي، SCR، معالجة مياه الصرف الصحي والمزيد.

جامعة بكين

جامعة بكين

جامعة تسينغهوا

جامعة تسينغهوا

جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين

USTC

جامعة تشجيانغ

جامعة تشجيانغ

جامعة نانجينغ

جامعة نانجينغ

جامعة سيتشوان

جامعة سيتشوان

جامعة شيامن

جامعة شيامن

جامعة سنغافورة الوطنية

NUS

المنشورات المدعومة

14.

[فصل بالأغشية]Yan, R., Sun, M., Hu, H. et al. Enhanced Antibiotics Sieving by Exfoliated TiS2 Membranes via Surface Functionalization and Passivation. Nano-Micro Lett. 19, 34 (2027). https://doi.org/10.1007/s40820-026-02315-4

13.

[استخراج المعادن الثمينة]Mei, L., Sun, M., Yang, R. et al. High efficiency gold extraction by 2D metallic 1T/1T′ phase transition metal dichalcogenides. Nat Commun (2026). https://doi.org/10.1038/s41467-026-75803-1

12.

[إعادة تدوير البلاستيك]Zhao, J., Yang, J., Wang, D. et al. ~100% upcycling of chlorinated/fluorinated plastic mixtures to H2 and nanotubes over FeNi/Ni/C by microwave catalysis. Nat Commun 17, 6481 (2026). https://doi.org/10.1038/s41467-026-73141-w

11.

[التحليل الكهربائي للماء]Zhang, W., Wang, T., Zhuo, Y. et al. Anode-pressurized water electrolysis with modulated anion exchange membrane architecture. Nat Commun 17, 6433 (2026). https://doi.org/10.1038/s41467-026-72950-3

10.

[إعادة تدوير البلاستيك]G. Ma, L. Cai, Y. Li, et al. Dynamic Material Reconstruction Dominates Stable and Efficient Upgrading of Polyester Plastics in Electrolyzer Stacks With High Voltage Fluctuations. Advanced Materials (2026): e74298. https://doi.org/10.1002/adma.74298

9.

[التصنيع الكهربائي لبيروكسيد الهيدروجين]Gu, Y., Tan, Y., Tan, H. et al. Industrial electrosynthesis of hydrogen peroxide over p-block metal single sites. Nat. Synth 4, 614–621 (2025). https://doi.org/10.1038/s44160-024-00722-2

8.

[التحفيز الكهربائي للكتلة الحيوية]Ren, Y., Kong, W., Li, Y. et al. Selective electrooxidation of 5-hydroxymethylfurfural at pilot scale by engineering a solid polymer electrolyte reactor. Nat Catal (2025). https://doi.org/10.1038/s41929-025-01374-x

7.

[إزالة النيتروجين الانتقائية SCR]Chen, W., Bao, M., Meng, F. et al. Designer topological-single-atom catalysts with site-specific selectivity. Nat Commun 16, 574 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-55838-6

6.

[الاختزال الكهربائي لأحادي أكسيد الكربون]L.Zhang, J.Feng, R.Wang, et al. Switching CO-to-Acetate Electroreduction on Cu Atomic Ensembles. Journal of the American Chemical Society 2025 147 (1), 713-724 https://doi.org/10.1021/jacs.4c13197

5.

[إعادة تدوير البلاستيك]T. Fang, W. Jiang, T. Zheng, X. Yao, W. Zhu, Catalyst- and Solvent-Free Upcycling of Poly(Ethylene Terephthalate) Waste to Biodegradable Plastics. Adv. Mater. 2024, 36, 2403728. https://doi.org/10.1002/adma.202403728

4.

[إعادة تدوير البلاستيك]M. Song, Y. Wu, Z. Zhao, M. Zheng, C. Wang, J. Lu, Corrosion Engineering of Part-Per-Million Single Atom Pt1/Ni(OH)2 Electrocatalyst for PET Upcycling at Ampere-Level Current Density. Adv. Mater. 2024, 36, 2403234. https://doi.org/10.1002/adma.202403234

3.

[تمعدن ثاني أكسيد الكربون]Y. Wang, T. Liu, C. Cheng, Y. et al. High-efficiency metal-free CO2 mineralization battery using organic redox catalysts, Chemical Engineering Journal, 2024, 496, 154008 https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.154008

2.

[التصنيع الكهربائي للأمونيا]X. Guo, Z. Wang, Y. Gao, et al. Highly stable Perovskite Oxides for Electrocatalytic AcidicNOx-Reduction streamlining Ammonia synthesis from Air. Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202410517. https://doi.org/10.1002/anie.202410517

1.

[التحليل الكهربائي لثاني أكسيد الكربون]C. Zhang, X. Hao, J. Wang, et al. Concentrated Formic Acid from CO2 Electrolysis for Directly Driving Fuel Cell. Xiong, Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202317628. https://doi.org/10.1002/anie.202317628