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
Процесс Оказания Услуги
Определение Цели и Области
Определение целей, функциональных единиц, границ и категорий воздействия
Инвентаризационный Анализ
Количественная оценка материальных и энергетических входов/выходов
Оценка Воздействия
Расчет результатов характеризации и нормализации
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
Экспертная База Данных
Авторитетные данные, охватывающие новую энергетику, материалы и многое другое
Индивидуальный Анализ
Адаптированный анализ воздействия и чувствительности под конкретные нужды
Визуальные Отчеты
Отчеты с богатой графикой для легкого понимания и принятия решений
Области Применения
Широкий охват отраслей и сценариев
Основные Приложения
LCA для электролиза воды, топливных элементов, батарей
Оценка воздействия для переработки, деградации и синтеза
Поддержка LCA для новой энергетики, материалов и прочего
Поддержка Разработки
Выявление горячих точек, выбор экологичных материалов
Оптимизация производства для снижения воздействия
Оценка экологической эффективности по цепочкам
Политика и Сертификация
Поддержка заявок на экомаркировку
Расчет углеродного следа и поддержка сертификации
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
Университет Цинхуа
USTC
Чжэцзянский Университет
Нанкинский Университет
Сычуаньский Университет
Сямэньский Университет
NUS
Поддержанные Публикации
[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
[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
[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
[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
[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
[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
[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
[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
[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
[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
[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
[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
[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
[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