Services d'Analyse du Cycle de Vie (ACV)
Évaluation Scientifique · Écologique · Support de Publication
Aperçu du Service
L'ACV évalue systématiquement les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie d'un produit - des matières premières à l'élimination. Avec des années d'expertise dans les technologies de l'hydrogène, eChemStore fournit des services ACV professionnels et précis.
Valeur du Service
- Quantification d'Impact: Empreinte carbone précise et métriques environnementales
- Optimisation Technologique: Identifier les points chauds, guider les améliorations
- Support de Conformité: Répondre aux réglementations et besoins de certification
- Expertise Prouvée: Plus de 90 clients de recherche servis
Processus de Service
Définition des Objectifs
Définir les objectifs, unités fonctionnelles, frontières et catégories d'impact
Analyse d'Inventaire
Quantifier les entrées/sorties de matières et d'énergie
Évaluation d'Impact
Calculer les résultats de caractérisation et de normalisation
Interprétation des Résultats
Analyser les résultats, identifier les points chauds et fournir des recommandations
Indicateurs d'Évaluation
Métriques clés d'impact environnemental
Impact Climatique
Émissions de GES
Acidification
Émissions acides
Eutrophisation
Rejet de nutriments
Appauvrissement Ozone
Émissions de SAO
Combustibles Fossiles
Énergie non renouvelable
Consommation d'Eau
Utilisation d'eau douce
Utilisation des Terres
Occupation et conversion des terres
Et Plus
Indicateurs d'évaluation supplémentaires
Livrables
Rapport ACV
Rapport complet avec méthodologie, sources de données et analyse
Inventaire de Données
Données complètes du cycle de vie pour analyse et comparaison
Résultats d'Impact
Résultats quantifiés avec caractérisation, normalisation et pondération
Recommandations
Solutions d'optimisation basées sur les résultats de l'évaluation
Analyse de Sensibilité
Analyse des paramètres clés et évaluation de l'incertitude
Graphiques Visuels
Affichages intuitifs pour une compréhension et une communication faciles
Caractéristiques du Service
Services ACV Professionnels, Scientifiques et Fiables
Méthodologie Standard
Conforme ISO 14040/14044 pour des résultats scientifiques et comparables
Base de Données Expert
Données faisant autorité couvrant les nouvelles énergies, matériaux et plus
Analyse Personnalisée
Analyse d'impact et de sensibilité adaptée aux besoins spécifiques
Rapports Visuels
Rapports riches en graphiques pour une compréhension et une décision faciles
Domaines d'Application
Large couverture industrielle et scénarios
Applications Principales
ACV pour l'électrolyse de l'eau, piles à combustible, batteries
Évaluation d'impact pour le recyclage, dégradation et synthèse
Support ACV pour nouvelles énergies, matériaux et au-delà
Support Développement
Identifier les points chauds, sélection de matériaux écologiques
Optimiser la production pour réduire l'impact environnemental
Évaluer la performance environnementale à travers les chaînes
Politique et Certification
Support aux demandes d'écolabel
Calcul de l'empreinte carbone et support de certification
Support aux achats verts gouvernementaux et d'entreprise
Nos Clients
Nous avons soutenu plus de 90 utilisateurs académiques avec des évaluations technico-économiques et de cycle de vie. Recherches connexes publiées dans les meilleurs journaux : Nature Synthesis, Nature Catalysis, JACS, AM, Angew, Nature Communications. Domaines incluant la réduction du CO₂, synthèse/dégradation des plastiques, biologie synthétique, capture du carbone, production chimique, SCR, traitement des eaux usées et plus.
Université de Pékin
Université Tsinghua
USTC
Université du Zhejiang
Université de Nanjing
Université du Sichuan
Université de Xiamen
NUS
Publications Soutenues
[Séparation membranaire]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
[Extraction de métaux précieux]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
[Recyclage des plastiques]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
[Électrolyse de l'eau]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
[Recyclage des plastiques]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
[Électrosynthèse du 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
[Électrocatalyse de biomasse]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
[Dénitrification 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
[Électroréduction du 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
[Recyclage des plastiques]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
[Recyclage des plastiques]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
[Minéralisation du 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
[Électrosynthèse de l'ammoniac]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
[Électrolyse du 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