Ökobilanzierung (LCA) Dienstleistungen
Wissenschaftliche Bewertung · Umweltfreundlich · Publikationsunterstützung
Leistungsübersicht
Die LCA bewertet systematisch die Umweltauswirkungen über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts - von den Rohstoffen bis zur Entsorgung. Mit jahrelanger Expertise in der Wasserstofftechnologie bietet eChemStore professionelle und präzise LCA-Dienste.
Mehrwert
- Quantifizierung der Auswirkungen: Präzise CO2-Bilanz & Umweltkennzahlen
- Technologieoptimierung: Hotspots identifizieren, Verbesserungen leiten
- Compliance-Unterstützung: Erfüllung von Vorschriften & Zertifizierungsanforderungen
- Bewährte Expertise: Über 90 Forschungskunden betreut
Serviceprozess
Ziel & Rahmen
Definition von Zielen, funktionellen Einheiten, Systemgrenzen & Wirkungskategorien
Sachbilanz
Quantifizierung von Stoff- & Energieströmen (Input/Output)
Wirkungsabschätzung
Berechnung der Charakterisierungs- & Normalisierungsergebnisse
Auswertung
Analyse der Ergebnisse, Identifizierung von Hotspots & Empfehlungen
Bewertungsindikatoren
Wichtige Umweltkennzahlen
Klimawirkung
Treibhausgasemissionen
Versauerung
Säureemissionen
Eutrophierung
Nährstoffeintrag
Ozonabbau
ODS-Emissionen
Fossile Brennstoffe
Nicht erneuerbare Energie
Wasserverbrauch
Süßwassernutzung
Landnutzung
Flächeninanspruchnahme
Und Mehr
Zusätzliche Indikatoren
Ergebnisse
LCA-Bericht
Umfassender Bericht mit Methodik, Datenquellen & Analyse
Dateninventar
Vollständige Lebenszyklusdaten für Analyse & Vergleich
Wirkungsergebnisse
Quantifizierte Ergebnisse mit Charakterisierung & Normalisierung
Optimierung
Verbesserungsvorschläge basierend auf den Analyseergebnissen
Sensitivitätsanalyse
Analyse der Schlüsselparameter & Unsicherheitsbewertung
Visuelle Diagramme
Intuitive Darstellungen für einfaches Verständnis & Kommunikation
Leistungsmerkmale
Professionelle, wissenschaftliche & zuverlässige LCA-Dienste
Standardmethodik
ISO 14040/14044 konform für wissenschaftliche, vergleichbare Ergebnisse
Expertendatenbank
Autoritative Daten zu neuen Energien, Materialien & mehr
Maßgeschneidert
Spezifische Wirkungs- & Sensitivitätsanalyse für individuelle Bedürfnisse
Visuelle Berichte
Grafikreiche Berichte für einfaches Verständnis & Entscheidungsfindung
Anwendungsbereiche
Breite Industrie- & Szenarioabdeckung
Kernanwendungen
LCA für Wasserelektrolyse, Brennstoffzellen, Batterien
Wirkungsabschätzung für Recycling, Abbau & Synthese
LCA-Support für neue Energien, Materialien & mehr
Entwicklungsunterstützung
Hotspots identifizieren, umweltfreundliche Materialwahl
Produktion optimieren, Umweltauswirkungen reduzieren
Umweltleistung über Lieferketten hinweg bewerten
Richtlinien & Zertifizierung
Unterstützung bei Anträgen für Umweltzeichen
Berechnung des CO2-Fußabdrucks & Zertifizierungsunterstützung
Unterstützung für grüne Beschaffung bei Behörden & Unternehmen
Unsere Kunden
Wir haben über 90 akademische Nutzer mit techno-ökonomischen und Lebenszyklusanalysen unterstützt. Verwandte Forschungsergebnisse wurden in Top-Journalen veröffentlicht: Nature Synthesis, Nature Catalysis, JACS, AM, Angew, Nature Communications. Bereiche umfassen CO₂-Reduktion, Kunststoffsynthese/-abbau, synthetische Biologie, Kohlenstoffabscheidung, chemische Produktion, SCR, Abwasserbehandlung & mehr.
Peking University
Tsinghua University
USTC
Zhejiang University
Nanjing University
Sichuan University
Xiamen University
NUS
Unterstützte Publikationen
[Membrantrennung]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
[Edelmetallgewinnung]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
[Kunststoff-Upcycling]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
[Wasserelektrolyse]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
[Kunststoff-Upcycling]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
[H2O2-Elektrosynthese]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
[Biomasse-Elektrokatalyse]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
[SCR-Denitrifikation]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
[CO-Elektroreduktion]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
[Kunststoff-Upcycling]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
[Kunststoff-Upcycling]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
[CO2-Mineralisierung]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
[Elektrokatalytische Ammoniaksynthese]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
[CO2-Elektrolyse]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