Услуги по Оценке Жизненного Цикла (LCA)

Научная Оценка · Экологичность · Поддержка Публикаций

Обзор Услуги

LCA систематически оценивает воздействие на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла продукта — от сырья до утилизации. Обладая многолетним опытом в области водородных технологий, eChemStore предоставляет профессиональные и точные услуги LCA.

Ценность Услуги

  • Количественная Оценка Воздействия: Точный расчет углеродного следа и экологических показателей
  • Оптимизация Технологий: Выявление горячих точек и рекомендации по улучшению
  • Поддержка Соответствия: Соблюдение нормативов и требований сертификации
  • Доказанная Экспертиза: Более 90 исследовательских клиентов
Сырье Производство Использование Утилизация LCA Оценка

Процесс Оказания Услуги

1

Определение Цели и Области

Определение целей, функциональных единиц, границ и категорий воздействия

2

Инвентаризационный Анализ

Количественная оценка материальных и энергетических входов/выходов

3

Оценка Воздействия

Расчет результатов характеризации и нормализации

4

Интерпретация Результатов

Анализ результатов, выявление горячих точек и предоставление рекомендаций

Показатели Оценки

Ключевые метрики экологического воздействия

🌡️

Воздействие на Климат

Выбросы парниковых газов

🌧️

Закисление

Кислотные выбросы

🌊

Эвтрофикация

Сброс питательных веществ

☀️

Истощение Озона

Выбросы ODS

Ископаемое Топливо

Невозобновляемая энергия

💧

Потребление Воды

Использование пресной воды

🌍

Землепользование

Занятие и преобразование земель

И Другое

Дополнительные показатели оценки

Результаты Работы

Отчет LCA

Комплексный отчет с методологией, источниками данных и анализом

Инвентаризация Данных

Полные данные жизненного цикла для анализа и сравнения

Результаты Воздействия

Количественные результаты с характеризацией, нормализацией и взвешиванием

Рекомендации по Улучшению

Решения по оптимизации на основе результатов оценки

Анализ Чувствительности

Анализ ключевых параметров и оценка неопределенности

Визуальные Графики

Интуитивные дисплеи для легкого понимания и коммуникации

Особенности Услуги

Профессиональные, Научные и Надежные Услуги LCA

Стандартная Методология

Соответствие ISO 14040/14044 для научных, сопоставимых результатов

Научно

Экспертная База Данных

Авторитетные данные, охватывающие новую энергетику, материалы и многое другое

Комплексно

Индивидуальный Анализ

Адаптированный анализ воздействия и чувствительности под конкретные нужды

Индивидуально

Визуальные Отчеты

Отчеты с богатой графикой для легкого понимания и принятия решений

Наглядно

Области Применения

Широкий охват отраслей и сценариев

Основные Приложения

🔬
Электрохим. Технологии

LCA для электролиза воды, топливных элементов, батарей

♻️
Технологии Пластиков

Оценка воздействия для переработки, деградации и синтеза

🌟
Новые Технологии

Поддержка LCA для новой энергетики, материалов и прочего

🛠️

Поддержка Разработки

📐
Оптимизация Дизайна

Выявление горячих точек, выбор экологичных материалов

⚙️
Улучшение Процессов

Оптимизация производства для снижения воздействия

🔗
Цепочка Поставок

Оценка экологической эффективности по цепочкам

📋

Политика и Сертификация

🏷️
Экомаркировка

Поддержка заявок на экомаркировку

🌱
Углеродная Сертификация

Расчет углеродного следа и поддержка сертификации

🛒
Зеленые Закупки

Поддержка государственных и корпоративных зеленых закупок

Наши Клиенты

Мы поддержали более 90 академических пользователей в проведении технико-экономических оценок и оценок жизненного цикла. Соответствующие исследования опубликованы в ведущих журналах: Nature Synthesis, Nature Catalysis, JACS, AM, Angew, Nature Communications. Области включают восстановление CO₂, синтез/деградацию пластиков, синтетическую биологию, улавливание углерода, химическое производство, SCR, очистку сточных вод и многое другое.

Пекинский Университет

Пекинский Университет

Университет Цинхуа

Университет Цинхуа

Университет Науки и Технологий Китая

USTC

Чжэцзянский Университет

Чжэцзянский Университет

Нанкинский Университет

Нанкинский Университет

Сычуаньский Университет

Сычуаньский Университет

Сямэньский Университет

Сямэньский Университет

Национальный Университет Сингапура

NUS

Поддержанные Публикации

14.

[Мембранное разделение]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.

[Извлечение драгоценных металлов]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.

[Апциклинг пластика]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.

[Электролиз воды]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.

[Апциклинг пластика]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.

[Электросинтез 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.

[Электрокатализ биомассы]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.

[SCR-денитрификация]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.

[Электровосстановление 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.

[Апциклинг пластика]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.

[Апциклинг пластика]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.

[Минерализация 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.

[Электросинтез аммиака]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.

[Электролиз 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