技術経済分析(TEA)サービス
定量分析 · リスク評価 · 出版サポート
サービス概要
技術経済分析(TEA)は、費用対効果の関係を定量化することにより、技術ソリューションの経済的実現可能性を評価し、技術的決定と投資計画を導く体系的な方法論です。
新エネルギーおよび材料に関する深い専門知識と90以上の研究プロジェクトに裏打ちされた専門的なTEAサービス。トップジャーナルへの掲載およびプロジェクトの実現可能性評価をサポートします。
主なメリット
- 投資サポート: 定量化されたROIとリスク分析
- 技術最適化: 異なるルートの経済的パフォーマンスを比較
- コスト管理: コスト要因と最適化の機会を特定
- 出版サポート: 研究のための現実世界の実現可能性評価
サービスプロセス
プロジェクト定義
範囲、目的、主要な前提条件の定義
データ収集
技術データ、コスト、市場パラメータの収集
モデル構築
包括的な経済モデルの構築
ベースライン分析
ベースラインシナリオと主要指標の計算
感度分析
パラメータ感度と不確実性の評価
結果の解釈
包括的な分析と推奨事項
分析フレームワーク
CAPEX分析
初期投資評価:設備、設置、インフラコスト。
OPEX分析
継続的な運用コスト:材料、エネルギー、人件費、メンテナンス。
収益モデル
収益分析:価格設定戦略、需要予測、販売最適化。
リスク評価
リスク分析:市場、技術、財務、規制リスクと緩和策。
主要経済指標
正味現在価値 (NPV)
プロジェクトライフサイクル全体の正味キャッシュフローの現在価値
内部収益率 (IRR)
NPVをゼロにする割引率、収益性を反映
投資回収期間 (PBP)
初期投資を回収するまでの時間
投資収益率 (ROI)
投資効率の測定
感度分析
経済性に対するパラメータ変更の影響
損益分岐点分析
損益分岐点となる生産量/価格
成果物
TEAレポート
方法論、仮定、調査結果を含む包括的な分析レポート
経済モデル
計算とデータ入力を含むExcelベースの財務モデル
主要指標
重要な経済指標:NPV、IRR、PBP、ROI
感度分析
シナリオによるリスク評価とパラメータ感度
シナリオ分析
複数のシナリオ:楽観的、悲観的、最も可能性が高い
投資推奨
戦略的ガイダンスと実用的な投資推奨
クライアント
学術ユーザー向けに90以上のTEAおよびLCAサービスを完了。トップジャーナルでの出版:Nature Synthesis, Nature Catalysis, JACS, AM, Angew, Nature Communication。分野:CO2削減、プラスチック技術、合成生物学、炭素回収、化学生産、SCR、廃水処理。
Peking University
Tsinghua University
USTC
Zhejiang University
Nanjing University
Sichuan University
Xiamen University
National University of Singapore
最近の出版物
【膜分離】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
【貴金属抽出】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
【プラスチックアップサイクリング】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
【水電解製水素】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
【プラスチックアップサイクリング】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
【過酸化水素電解合成】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
【バイオマス電気触媒】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脱硝】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
【CO電気還元】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
【プラスチックアップサイクリング】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
【プラスチックアップサイクリング】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
【CO2鉱物化】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
【電解アンモニア合成】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
【CO2電解】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
適用分野
ビジネスアプリケーション
- 電気化学技術: 水電解、燃料電池、バッテリー、電気化学合成
- プラスチック技術: リサイクル、生分解、化学分解および処理
- 石油化学プロジェクト: 精製、生産、触媒開発
- その他の技術: 新エネルギー、材料、バイオテクノロジーおよび多分野アプリケーション
技術比較
- ルート選択: 異なる技術ソリューションのコスト、収益、リスクを比較
- 機器選択: 価格、性能、メンテナンス、耐用年数を評価
- 規模最適化: ユニットコスト、規模の経済、最適なプロジェクト規模を分析
- サプライチェーン: 調達、物流、在庫、サプライヤーの経済性を評価
学術研究サポート
- 研究データ: 学術論文のための専門的なTEAデータ
- 実現可能性評価: 実験ルートの実用化評価
- 経済分析: 研究のための詳細な費用便益分析
- 出版サポート: トップジャーナル出版のためのTEAセクションの強化