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
Matières Premières Production Utilisation Fin de Vie ACV Évaluation

Processus de Service

1

Définition des Objectifs

Définir les objectifs, unités fonctionnelles, frontières et catégories d'impact

2

Analyse d'Inventaire

Quantifier les entrées/sorties de matières et d'énergie

3

Évaluation d'Impact

Calculer les résultats de caractérisation et de normalisation

4

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

Scientifique

Base de Données Expert

Données faisant autorité couvrant les nouvelles énergies, matériaux et plus

Complet

Analyse Personnalisée

Analyse d'impact et de sensibilité adaptée aux besoins spécifiques

Sur Mesure

Rapports Visuels

Rapports riches en graphiques pour une compréhension et une décision faciles

Clair

Domaines d'Application

Large couverture industrielle et scénarios

Applications Principales

🔬
Tech Électrochimique

ACV pour l'électrolyse de l'eau, piles à combustible, batteries

♻️
Tech Plastiques

Évaluation d'impact pour le recyclage, dégradation et synthèse

🌟
Technologies Émergentes

Support ACV pour nouvelles énergies, matériaux et au-delà

🛠️

Support Développement

📐
Optimisation Conception

Identifier les points chauds, sélection de matériaux écologiques

⚙️
Amélioration Processus

Optimiser la production pour réduire l'impact environnemental

🔗
Chaîne d'Approvisionnement

Évaluer la performance environnementale à travers les chaînes

📋

Politique et Certification

🏷️
Écolabels

Support aux demandes d'écolabel

🌱
Certification Carbone

Calcul de l'empreinte carbone et support de certification

🛒
Achats Verts

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 de Pékin

Université Tsinghua

Université Tsinghua

Université des Sciences et Technologies de Chine

USTC

Université du Zhejiang

Université du Zhejiang

Université de Nanjing

Université de Nanjing

Université du Sichuan

Université du Sichuan

Université de Xiamen

Université de Xiamen

Université Nationale de Singapour

NUS

Publications Soutenues

14.

[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

13.

[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

12.

[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

11.

[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

10.

[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

9.

[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

8.

[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

7.

[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

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

5.

[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

4.

[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

3.

[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

2.

[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

1.

[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