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2016-2023年全球防护涂料市场年复合增长率将达9%
OCEAN VIEW, DE公司发布了最新的全球防护涂料市场研究报告,该报告指出2015年全球防护涂料市场规模达到了125亿美元,2016-2023年每年以9%年复合增长率增长。人口增长和工业化程度越来越高很可能是防护涂料增长的关键因素。加上技术进步促进工业经济增长预计也将提高防护涂料市场规模。 来自印度和中国的强劲需求促进防护涂料市场的增长,亚太区的市场
涂料行业失信企业数量环比增长43.75%
很多涂料企业都把“诚信”作为企业发展口号与经营理念。但在发展中,这个口号也慢慢的变成了一个空壳,当诚信遇到利益之后,益为重、诚为轻。重益轻诚,会导致各涂料企业之间的信任程度降低,并不利于企业之间的发展,更不利于今后涂料行业的整体发展。 根据,7月8日发布的第二季度涂料行业失信企业名单中,上榜名单就有46家,比第一季度增长43.75%。在全球经济发展下行的背
稀土行业仍将承压运行
稀土价格低位震荡 2016年上半年,国内稀土市场供需基本面未出现明显变化,稀土价格的波动主要是受政策预期的影响。今年4月中旬以前,受下游需求疲软影响,稀土价格基本处于下行通道;4月中旬至5月上旬,在商业储备消息的利好刺激下,稀土生产企业及贸易商上调报价,镨钕、镝、铽等稀土产品价格逆势上扬,多数供应商看好短期市场,部分稀土产品出现了5%~10%不等的涨幅。但
稀土监管
2016.08.04
全球涂料助剂市场到2021年估值将达91.9亿美元
市场研究机构MarketsandMarkets发布最新一项研究报告显示,全球涂料助剂市场2015年估值63.9亿美元,预计到2021年估值将达91.9亿美元,年复合增长率为6.1%。同时指出,亚太地区为全球涂料助剂的主要市场,尤以中国、韩国、日本、印度较为突出。涂料助剂的主要应用领域包括建筑、汽车、工业设施、木材、家具等,且以建筑领域占比最高。 随着北美及
浅议先正达麦田难除杂草的克星——唑啉草酯
“大能”和“爱秀”想必国人并不陌生,这是先正达目前在中国主推的两款麦田除草剂。随着近年来麦田禾本科杂草对精恶唑禾草灵等常用麦田除草剂的抗耐药性增强,麦田禾本科杂草的防除形势越来越严峻。“大能”和“爱秀”这两款产品目前在中国卖的非常火热,主要在于它们对小麦及大麦田的禾本科杂草具有优异的防效。下面就由笔者带领大家追溯一下这两款产品的主要活性成分——唑啉草酯的“
2016.08.02
水性涂料的春天来了——低(无)VOC涂料产品比例标准出台
工业和信息化部和财政部2016年7月8日联合发文《工业和信息化部 财政部关于印发重点行业挥发性有机物削减行动计划的通知》(工信部联节〔2016〕217号),宣布为贯彻落实《中国制造2025》(国发〔2015〕28号)和《大气污染防治行动计划》(国发〔2013〕37号),加快推进落实绿色制造工程实施指南,推进促进重点行业挥发性有机物(VOC)削减,提升工业绿
2016.07.30
世界500强企业发布 涂料企业离世界500强还有多远
暨7月13日财富网发布的“2016年中国财富500强”后,于7月20日又发布了“2016年世界企业财富500强”。发布后引起了各行各业关注,据中国涂料采购网统计,此次世界500强名单中,有110家中国企业上榜,但遗憾的是,在这110家中国企业中竟没有一家涂料企业,涂料企业再一次无缘世界500强。 据中国涂料采购网统计,世界500强末位企业英国耆卫保险公司
2016.07.29
电袋复合除尘器产业技术前景分析
电袋复合除尘器前级电场预收尘、后级布袋过滤细微颗粒,充分发挥了两种除尘器各自的优势。其具有效率高且稳定、运行维护费用低等优点,是未来控制细微颗粒粉尘的主要技术手段。 一、电袋复合除尘器的组成 电袋复合式除尘器由两个单元组成,即电除尘单元和袋除尘单元,电场区和滤袋区在一个箱体内紧凑布置,下部设清灰斗,前后端有喇叭形进、出气箱,进气箱内设气流均布装置。一般情况
除尘器
2016.07.28
袋式除尘器行业发展将迎来转折节点
环境问题事关民生大事,长久以来备受关注。随着我国工业化、城镇化的深入推进,社会大众对改善环境质量的期盼日益迫切,对环境保护工作的要求也越来越高。《大气污染防治行动计划》将可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)为特征污染物提高到与损害人民群众身体健康、影响社会和谐稳定的空前高度。至此,布袋除尘的发展迎来前所未有的春天。近年来,我国袋式除尘器应用技术
钾盐钾肥“十三五”遵循四原则
大会期间,李寿生会见了国投新疆罗布泊钾盐有限公司党委书记、总经理李守江及罗钾创业团队。李寿生勉励企业“十三五”期间取得更长足的发展。图为李寿生与李守江亲切交谈。 针对目前行业所处低谷状况,“十三五”期间,我国钾盐钾肥工业发展要遵循优化钾肥品种、提高自主创新能力、有序开发钾盐资源、审慎开发海外项目四项原则,在资源保障、淘汰落后、创新发展、智能制造等方面发力
2016.07.27
氟乐灵获加拿大续展登记
加拿大有害生物管理局通过特殊的审核流程,批准了氟乐灵除草剂的续展登记。 氟乐灵是一种苗前土壤除草剂,能够防除一年生禾本科及阔叶杂草。目前,4种级别的氟乐灵原药,12种终端产品以及1种家庭用氟乐灵产品在加拿大登记,主要用于观赏植物、防护林、粮食及饲料作物、油料种子和纤维作物等作物。
2016.07.26
医药工业“十三五”规划将于近期公布
在7月24日举行的“2016年(第33届)全国医药工业信息年会”上,证券时报记者得知医药工业“十三五”发展规划已经编制完成,现在正在走报批程度,将于近期公布。 值得注意的是,医药工业“十三五”发展规划不同与以前的名称,这次被统称为《医药工业发展规划指南》,并且首次由工业和信息化部会同发展改革委、科技部、商务部、卫生计生委和食品药品监管总局多部门共同编制。
2016.07.26
该给石墨烯电池热降降温了
清华大学材料博士刘冠伟曾经发表过相关的文章,其中就特别的提到:“石墨烯电池”这个技术接近于不存在,石墨烯只有在理论上能够提高充放电速率,而对于容(能)量的提升基本没有任何帮助(期望“石墨烯电池”可以解决手机、电动汽车续航的人要失望了),其噱头意义远大于实用价值。而且石墨烯材料本身纳米材料的高比表面积等性质与现在的锂离子电池工业的技术体系是不兼容的,应用的希
2016.07.25
中国科大设计出具有缺陷态的氧化钨纳米结构
当今的有机化工体系中,绝大部分催化反应是基于贵金属催化剂的使用,并且是依靠石油、煤炭的燃烧所驱动的,存在催化剂材料成本高、能耗高等缺点。金属氧化物具有低成本等优点,并且展现出光催化活性,是一类理想的催化材料。然而,金属氧化物在氧分子活化体系中的表现却不尽人意,无法有效俘获太阳能。 中国科学技术大学熊宇杰课题组针对该挑战,基于无机固体精准制备化学,采用晶
2016.07.22
我国科学家率先合成高效储氢材料
广东医科大学教师刘建强博士研究的金属有机骨架材料在储氢材料领域取得突破,合成了新拓扑结构的储氢材料,氢气储存能力得到优化,大幅提升了材料储氢效率。相关成果近日发表在英国皇家化学学会著名期刊《材料化学杂志A》上。 金属有机骨架材料(简称MOFs)是近年来发展迅猛的一种新型具有三维孔结构的高分子材料,是沸石和碳纳米管之外的新型多孔材料,在储氢和超高纯度分离开
2016.07.21
结构与石墨有点相似的碳纤维是怎样被制造出来的?
近年来,碳纤维笔记本电脑、碳纤维自行车、碳纤维网球拍等一系列碳纤维产品走进了寻常百姓家,使得“碳纤维”成为了大家最耳熟能详的新材料之一。除了频繁现身于日常用品,碳纤维还被应用在汽车、航空、航天、船舶、能源等高新产业。可以说,几乎在所有的军事和民用领域中都可以看到碳纤维的身影。然而,你知道碳纤维是怎样制造出来的吗? 什么是碳纤维? 回答这个问题前,我们先了解
2016.07.21
他汀类药物竟然会影响神经系统
加州大学圣地亚哥分校的教授Beatrice Alexandra Golomb说他汀类药物的确会对神经系统产生影响。他汀类药物通常用于降低人体中胆固醇的含量,因而可以减少心脏病和中风的风险。根据美国疾病预防和控制中心的报道,在2003至2012年间,美国40岁以上的人群中,四分之一的人在服用降胆固醇的药物。但是最近的研究表明他汀类药物能够影响人们的睡眠和行为
2016.07.20
太阳能电池新材料:二维钙钛矿晶体
发展迅速的钙钛矿电池,近几年来一直是太阳能产业的研究热点。而这次美国的研究人员利用自旋铸造技术制备了二维钙钛矿晶体,它又会给我们带来怎样的惊喜? 上图为用二维钙钛矿材料制作三种大面积太阳能电池:左边的是室温铸造薄膜;中间偏上的是有问题的带隙样本;右边的是具有最佳能量性能的热铸试样。 为了使钙钛矿晶体更实用于新兴的太阳能产业,来自洛斯阿拉莫斯国家实验室、西北
2016.07.19
俄罗斯开发出从工业废弃物中提取稀土元素的技术
俄罗斯国立研究型技术大学莫斯科钢铁合金学院和俄罗斯国家原子能公司“领先化学工艺研究院”股份公司组成的研究团队,开发出从化肥生产的废弃物——磷石膏中提取具有重要战略意义的稀土元素的方法,从而减少稀土的进口。 稀土被广泛用于激光、电子及电脑等高科技产品的生产,并以年产量15%的速度递增,中国是世界上最大的稀土生产国。 俄罗斯用硫酸处理磷灰石来生产磷肥,其间
2016.07.18
乌克兰在荧光纳米材料研究方面取得新成果
近年来,科学界兴起了对特殊性质纳米材料的研究,其中,荧光纳米晶体和纳米结构复合材料的研究从理论到实践都引起科学家的广泛兴趣。纳米粉末荧光和闪烁材料的应用使得其光学特性在宽范围内发生变化。乌克兰国家科学院闪烁材料研究所荧光及闪烁材料物理实验室开展了对荧光纳米晶体和纳米结构复合材料的研究,取得一系列科研成果。 通过一系列实验,该实验室科学家首次发现二氧化铈纳
2016.07.15

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