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
Proceso del Servicio
Definición de Objetivo y Alcance
Definir objetivos, unidades funcionales, límites y categorías de impacto
Análisis de Inventario
Cuantificar entradas/salidas de materiales y energía
Evaluación de Impacto
Calcular resultados de caracterización y normalización
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
Base de Datos Experta
Datos autorizados que cubren nuevas energías, materiales y más
Análisis Personalizado
Análisis de impacto y sensibilidad adaptado a necesidades específicas
Informes Visuales
Informes ricos en gráficos para fácil comprensión y toma de decisiones
Áreas de Aplicación
Amplia cobertura industrial y de escenarios
Aplicaciones Principales
ACV para electrólisis de agua, celdas de combustible, baterías
Evaluación de impacto para reciclaje, degradación y síntesis
Apoyo ACV para nuevas energías, materiales y más
Apoyo al Desarrollo
Identificar puntos críticos, selección de materiales ecológicos
Optimizar producción para reducir impacto ambiental
Evaluar desempeño ambiental en cadenas de suministro
Política y Certificación
Apoyo para solicitudes de ecoetiquetas
Cálculo de huella de carbono y apoyo para certificación
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
Universidad Tsinghua
USTC
Universidad de Zhejiang
Universidad de Nanjing
Universidad de Sichuan
Universidad de Xiamen
NUS
Publicaciones Respaldadas
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
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
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
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
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