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    歐盟對華光伏電池反補貼調查

    記者今天從商務部獲悉,歐盟委員會在其官方網站發布立案公告,對自中國進口的光伏電池產品發起反補貼調查。這是自今年9月6日,歐盟宣布對中國光伏電池產品發起反傾銷調查后,又發起的反補貼調查。 據悉,目前我與歐盟的光伏國際貿易大戰有愈演愈烈之趨勢。面對咄咄逼人的歐盟貿易保護手段,中方堅決維護中國光伏企業的合法利益。11月1日,商務部對外發布公告,決定起對原產于歐盟的太陽能級多晶硅進行反傾銷和反補貼立案調查。11月5日,商務部再次對外公布,中國就歐盟部分成員國的光伏補貼措施,提出與歐盟及其相關成員國在世貿組織爭端解決機制下進行磋商,正式啟動世貿爭端解決程序。 ......閱讀全文

    發光細菌的發光機理

      發光機理的研究表明,不同種類的發光細菌的發光機理是相同的,是由特異性的熒光酶(LE)、還原性的黃素(FMNH2)、八碳以上長鏈脂肪醛(RCHO)、氧分子(02)所參與的復雜反應,大致歷程如下:  FM NH2+LE → FMNH2·LE+ O2 → LE·FM NH2·O2  + RCH O →

    三種發光類型:光照發光、生物發光和化學發光簡介

    一種物質由電子激發態回復到基態時,釋放出的能量表現為光的發射,稱為發光(luminescence)。發光可分為三種類型:光照發光、生物發光和化學發光。1、光照發光(photoluminescence)發光劑經短波長入射光照射后進入激發態,當回復至基態時發出較長波長的可見光。2、生物發光(biolum

    光伏企業期待開拓光伏電站市場

    ??  “中國光伏產業正處于生死存亡時刻。”相關專家表示,歐洲光伏產業聯盟9月25日發出公告,已向歐盟委員會提起針對中國光伏企業的“反補貼”訴訟,根據歐盟法律程序,將在45天內決定是否開展調查,這意味著,自9月6日歐盟宣布“反傾銷”申訴立案調查后,又對中國光伏產品發起了另一項訴訟,中國光伏企業有可能

    化學發光儀發光法原理

    化學發光儀發光法的原理如下:NO+O3→NO2+O2?(1)NO2→NO2+hν?(2)在NO模式,當氣樣中的NO和O3(臭氧)反應生成NO2時,大約有10%的NO2處于激化狀態(以NO2表示)。這些激態分子按(2)式向基態過渡時,發射出波長590~2500nm的光量子hr,其強度與NO量成正比,利

    化學發光底物(化學發光劑)

    在化學發光反應中參與能量轉移并最終以發射光子的形式釋放能量的化合物稱為化學發光劑或發光底物。在發光免疫技術中常用的化學發光底物有以下幾類。 1、氨基苯二酰肼類主要是魯米諾及異魯米諾衍生物,是最常用的一類化學發光劑。魯米諾(luminol,5'-氨基-2,3-二氫-1,

    化學發光及生物發光的原理(3)-化學發光的應用

    ???無機化合物化學發光分析1.1?金屬離子分析痕量金屬離子對化學發光反應具有很好的催化作用,因而化學發光測定金屬離子得到廣泛的應用 ( 見表 1) 。但是,由于不同金屬離子催化氧化發光試劑時,發光光譜相同,致使金屬離子催化化學發光反應的選擇性較差。為提高分析的選擇性,可采用以下方法 : (1) 利

    發光原理/化學發光分析儀

    化學發光法的原理如下:NO+O3→NO2+O2?(1)NO2→NO2+hν?(2)在NO模式,當氣樣中的NO和O3(臭氧)反應生成NO2時,大約有10%的NO2處于激化狀態(以NO2表示)。這些激態分子按(2)式向基態過渡時,發射出波長590~2500nm的光量子hr,其強度與NO量成正比,利用光電

    化學發光免疫分析儀發光試劑

    HRP 標記的CLEIA常用的底物為魯米諾(32氨基鄰苯二甲酰肼,lum ino l) ,或其衍生物如異魯米諾(42氨基鄰苯二甲酰肼) , 是一類重要的發光試劑。其結構如圖4 所示。魯米諾的氧化反應在堿性緩沖液中進行,在過氧化物酶及活性氧[ 過氧化陰離子(O 2- ) , 單線態氧(1O

    化學發光免疫分析儀—發光試劑

      HRP 標記的CLEIA常用的底物為魯米諾(32氨基鄰苯二甲酰肼,lum ino l) ,或其衍生物如異魯米諾(42氨基鄰苯二甲酰肼) , 是一類重要的發光試劑。其結構如圖4 所示。魯米諾的氧化反應在堿性緩沖液中進行,在過氧化物酶及活性氧[ 過氧化陰離子(O 2 -) , 單線態氧(1O 2 )

    發光原理/化學發光分析儀

    化學發光法的原理如下:NO+O3→NO2+O2?(1)NO2→NO2+hν?(2)在NO模式,當氣樣中的NO和O3(臭氧)反應生成NO2時,大約有10%的NO2處于激化狀態(以NO2表示)。這些激態分子按(2)式向基態過渡時,發射出波長590~2500nm的光量子hr,其強度與NO量成正比,利用光電

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