硝基氯苯市场现状分析及未来应对策略

来源 :能源化工 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lrdg
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
介绍了硝基氯苯行业概况、产能及产量等行业生产现状,对硝基氯苯行业产销情况、下游主要行业需求、主要企业竞争策略及硝基氯苯行业盈利能力进行了分析,并对硝基氯苯行业发展前景进行了预测,提出了未来硝基氯苯行业的应对策略:目前硝基氯苯企业应完善上下游配套产业链,确保原料价格的可控性和供应的稳定性;同时还应该不断降成本、提质量、拓市场,依靠全方位的、综合性的竞争优势,获取长期的生存、发展能力.
其他文献
石墨烯是具有高迁移率、高热导率、高比表面积、高透过率及良好的机械强度等特性的二维材料,在光电子器件领域被广泛用作透明电极及电荷传输层等.但由于石墨烯是零带隙材料,为半金属性,限制了其在半导体光电子器件领域的应用.为更加切合半导体产业应用的要求,构建异质结已经成为相关领域实现应用的重要途径.国际上已有较多团队开展了石墨烯异质结相关研究,目前已有较多报道.本文从石墨烯的性质出发,讲述了石墨烯异质结的发展历程,制备方法,并从材料制备与器件结构的角度总结了基于石墨烯异质结光电子器件的研究进展.最后,对石墨烯异质结
汞离子(Hg2+)是最危险的重金属污染物之一,易从环境迁移到食物链中,在人体累积,对大脑、神经系统、内分泌系统、肾脏等造成严重损害.发展快速、灵敏和准确的定量检测Hg2+的方法对环境保护、人类健康具有十分重要的意义.电致化学发光(ECL)技术以其低背景信号、高灵敏度和良好的可控性而受到广泛关注.近年来,基于汞离子极易被富含胸腺嘧啶的核酸捕获,形成“胸腺嘧啶-汞离子-胸腺嘧啶”(T-Hg-T)的稳定结构的特性,研究者们构建了针对汞离子的高选择性和稳定性的电致化学发光生物传感器.为了进一步提高该类生物传感器的
细胞膜受体作为真核细胞膜上一类重要的蛋白质,其在细胞通讯、增殖、迁移和周期以及众多人类生理和病理过程中起着至关重要的作用.近年来,一些能特异性识别细胞膜受体的分子探针已经被开发用于活细胞膜受体的成像和细胞内下游信号转导调节.该文主要介绍近年来细胞膜受体靶向监测成像策略与调控细胞膜受体寡聚化策略的发展.
实验将玻碳电极用碱法恒电位法活化后置于氯铂酸溶液中在-0.2V条件下恒电位沉积得到纳米铂(PtNPs)修饰的活化玻碳电极,以此研究芦丁在该电极上的电化学行为.实验发现PtNPs修饰的活化玻碳电极对芦丁具有更强的电化学响应.当芦丁浓度在0.1~15 μmol/L时芦丁与电极的DPV峰电流呈良好的线性关系,线性方程为IμA=-(0.4160±0.0163)cμmol/L-(2.8673 ±0.1319) (R2=0.9909),检测限为0.06 μmol/L(S/N=3).该方法制备的电极简单,灵敏,并将其用
将碳纳米管(CNT)氨基化后与金纳米粒子(Au NPs)混合制得CNT-Au表面增强拉曼基底,用于检测水样中孔雀石绿(MG)的含量.CNT拥有较大的表面积为AuNPs提供了大量的结合位点,避免Au NPs的团聚,进而获得更多的热点.基于MG与碳纳米管和Au NPs之间的相互作用,MG分子聚集并固定在CNT-Au表面热点区域,从而引发表面拉曼信号的增强.此传感器对MG的线性浓度范围为1 ppm到0.1 ppb,最低检测限为0.01 ppb,是一种具有良好前景的可快速实时检测MG的新方法.
肿瘤外泌体是一种癌症标志物,肿瘤外泌体的检测对于癌症早期诊断至关重要.然而,复杂生物样品中肿瘤外泌体的精确捕获和直接分析仍然具有挑战性.根据目前的研究现状,青岛农业大学李峰教授课题组基于DNA超支化结构辅助的信号放大策略,构建了双适体识别介导的比率电化学传感器,实现了复杂生物环境中肿瘤外泌体的精准捕获和直接定量检测[1].
期刊
通过进行CO2泡沫驱替岩心试验,考察了不同电解质浓度和试验温度对SiO2纳米微粒修饰后CO2泡沫体系稳定性和流变性影响.试验结果表明:当加入w(NaCl)从1%增加到15%时,驱替体系产生泡沫量明显增加,破裂完全用时显著延长,泡沫稳定性增加,同时泡沫流度下降;对于多种离子通过协同效应影响CO2泡沫体系时,体系产生泡沫量显著增加,但是由于不同金属离子对纳米微粒表面双电层影响不同形成不平衡效应,导致泡沫体系稳定性下降.该试验结果可以为CO2泡沫体系的配制及CO2泡沫驱矿场应用提供理论依据.
尿酸(Uric Acid,UA)含量是人体健康的一个重要指标,UA含量异常会导致肾结石、关节炎、心血管疾病,因此,人体血液中UA含量的检测具有重要意义.该工作制备了金属有机骨架固载的碳点复合纳米材料,并以此作为发光体构建了电化学发光生物传感器,用于UA的高灵敏检测.首先,以鲁米诺(Luminol)和二硫代二苯甲酸(DTSA)为原料,通过溶剂热法合成了硫原子掺杂的碳点(CDs).然后在含有CDs的溶液中合成了金属有机骨架ZIF-8,通过原位生长包埋法使得大量CDs在ZIF-8生长成型的过程中被负载于ZIF-
二氧化碳等温室气体的排放引起全球气候变化,膜分离法作为新兴的二氧化碳分离富集技术,具有操作成本低、不使用溶剂、占地面积小等优势,已成为未来二氧化碳捕集技术发展方向之一.分析了CO2膜分离的机理,综述了CO2膜分离材料的种类及适用范围,指出了未来CO2膜分离材料的发展方向:开发高渗透性、高选择性的复合膜及掺杂膜材料,开发新的成膜工艺,降低制膜成本,与吸收法、吸附技术联用,发挥各自优势是膜分离技术的发展趋势.
针对海上某特低渗透油藏注水井普遍存在注入压力升高以及注水量降低的问题,开发了一种适合特低渗透油藏注水井降压增注的纳米乳液体系,并通过室内试验对其各项性能进行了评价.结果表明:该纳米乳液体系具有良好的分散稳定性以及较低的黏度,能够确保施工过程的顺利进行;纳米乳液体系还具有良好的界面活性和防膨性能.此外,储层段天然岩心使用模拟注入水驱后继续注入纳米乳液体系,可以使岩心驱替压力降低率达到35%以上,具有良好的降压增注性能.