Servicios de Análisis del Ciclo de Vida (ACV)

Evaluación Científica · Ecológico · Apoyo a Publicaciones

Descripción del Servicio

El ACV evalúa sistemáticamente los impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto, desde las materias primas hasta su eliminación. Con años de experiencia en tecnología de hidrógeno, eChemStore ofrece servicios de ACV profesionales y precisos.

Valor del Servicio

  • Cuantificación del Impacto: Huella de carbono precisa y métricas ambientales
  • Optimización Tecnológica: Identificar puntos críticos, guiar mejoras
  • Cumplimiento Normativo: Cumplir con regulaciones y necesidades de certificación
  • Experiencia Comprobada: Más de 90 clientes de investigación atendidos
Materias Primas Producción Uso Fin de Vida ACV Evaluación

Proceso del Servicio

1

Definición de Objetivo y Alcance

Definir objetivos, unidades funcionales, límites y categorías de impacto

2

Análisis de Inventario

Cuantificar entradas/salidas de materiales y energía

3

Evaluación de Impacto

Calcular resultados de caracterización y normalización

4

Interpretación de Resultados

Analizar resultados, identificar puntos críticos y proporcionar recomendaciones

Indicadores de Evaluación

Métricas clave de impacto ambiental

🌡️

Impacto Climático

Emisiones de GEI

🌧️

Acidificación

Emisiones ácidas

🌊

Eutrofización

Descarga de nutrientes

☀️

Agotamiento de Ozono

Emisiones de SAO

Combustibles Fósiles

Energía no renovable

💧

Consumo de Agua

Uso de agua dulce

🌍

Uso de la Tierra

Ocupación y conversión de tierras

Y Más

Indicadores adicionales

Entregables

Informe ACV

Informe completo con metodología, fuentes de datos y análisis

Inventario de Datos

Datos completos del ciclo de vida para análisis y comparación

Resultados de Impacto

Resultados cuantificados con caracterización y normalización

Recomendaciones

Soluciones de optimización basadas en los hallazgos de la evaluación

Análisis de Sensibilidad

Análisis de parámetros clave y evaluación de incertidumbre

Gráficos Visuales

Visualizaciones intuitivas para fácil comprensión y comunicación

Características del Servicio

Servicios ACV Profesionales, Científicos y Confiables

Metodología Estándar

Conforme a ISO 14040/14044 para resultados científicos y comparables

Científico

Base de Datos Experta

Datos autorizados que cubren nuevas energías, materiales y más

Completo

Análisis Personalizado

Análisis de impacto y sensibilidad adaptado a necesidades específicas

A Medida

Informes Visuales

Informes ricos en gráficos para fácil comprensión y toma de decisiones

Claro

Áreas de Aplicación

Amplia cobertura industrial y de escenarios

Aplicaciones Principales

🔬
Tecnología Electroquímica

ACV para electrólisis de agua, celdas de combustible, baterías

♻️
Tecnologías de Plásticos

Evaluación de impacto para reciclaje, degradación y síntesis

🌟
Tecnologías Emergentes

Apoyo ACV para nuevas energías, materiales y más

🛠️

Apoyo al Desarrollo

📐
Optimización del Diseño

Identificar puntos críticos, selección de materiales ecológicos

⚙️
Mejora de Procesos

Optimizar producción para reducir impacto ambiental

🔗
Cadena de Suministro

Evaluar desempeño ambiental en cadenas de suministro

📋

Política y Certificación

🏷️
Etiquetas Ambientales

Apoyo para solicitudes de ecoetiquetas

🌱
Certificación de Carbono

Cálculo de huella de carbono y apoyo para certificación

🛒
Compras Verdes

Apoyo a compras verdes gubernamentales y corporativas

Nuestros Clientes

Hemos apoyado a más de 90 usuarios académicos con evaluaciones tecno-económicas y de ciclo de vida. Investigaciones relacionadas publicadas en las mejores revistas: Nature Synthesis, Nature Catalysis, JACS, AM, Angew, Nature Communications. Áreas incluyen reducción de CO₂, síntesis/degradación de plásticos, biología sintética, captura de carbono, producción química, SCR, tratamiento de aguas residuales y más.

Universidad de Pekín

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Universidad Tsinghua

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Universidad de Ciencia y Tecnología de China

USTC

Universidad de Zhejiang

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Universidad de Nanjing

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Universidad de Sichuan

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Universidad de Xiamen

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Universidad Nacional de Singapur

NUS

Publicaciones Respaldadas

14.

[Separación por membrana]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.

[Extracción de metales preciosos]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.

[Reciclaje de plásticos]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.

[Electrólisis del agua]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.

[Reciclaje de plásticos]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.

[Electrosíntesis de H2O2]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.

[Electrocatalización de biomasa]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.

[Desnitrificación 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.

[Electrorreducción de CO]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.

[Reciclaje de plásticos]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.

[Reciclaje de plásticos]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.

[Mineralización de CO2]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.

[Síntesis electrocatalítica de amoníaco]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.

[Electrólisis de CO2]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