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美国计划对中国产三氯异氰尿酸征收反补贴税
2014-03-18 08:51:31
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美国商务部12日宣布初裁结果,认定从中国进口的消毒用化学品三氯异氰尿酸存在补贴行为,补贴幅度为1.55%至18.57%,因此拟对从中国进口的此类产品征收反补贴税。
美国商务部当天发表声明说,基于补贴幅度的初裁结果,美国商务部拟对参与应诉的河北冀衡化学股份有限公司征收18.57%的反补贴税,对鄄城康泰化工有限公司征收1.55%的反补贴税,对其他中国生产商和出口商征收10.06%的反补贴税。美国商务部将通知美国海关对此类产品征收相应的反补贴税押金。
按照美方程序,正式征收反补贴税之前,美国商务部还要作出终裁,此外还需另一家联邦机构美国国际贸易委员会作出裁决。根据最新日程,美国商务部将于今年7月作出终裁,美国国际贸易委员会将于今年8月作出终裁。
美国商务部的数据显示,2013年美国从中国进口的三氯异氰尿酸总价值约为1.686亿美元。美国商务部说,发起这项调查是应美国西弗吉尼亚州Clearon公司和得克萨斯州西方化工公司去年8月的申请。这两家公司称中国生产商和出口商收到的政府资金补贴幅度超过允许范围。
中国商务部多次表示,希望美国政府恪守反对贸易保护主义承诺,共同维护自由、开放、公正的国际贸易环境,以更加理性的方法妥善处理贸易摩擦。
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美执法机构诱捕天津大学教授 被控“间谍”
元素百科资讯频道:美国司法部网站19日公布,天津大学教授张浩16日从中国飞到美国洛杉矶入关时被警方逮捕,并被当地法院以涉嫌经济间谍罪起诉,一同被起诉的还有包括另外两名天大教师在内的5名中国公民。
20日,中国外交部回应称,中国政府对有关事态严重关切,正进一步了解有关情况。中国政府将确保中国公民在中美人员交往中的正当权益不受损害。
美执法机构“开会”为由诱捕天大教授
19日,美国司法部网站刊登关于“中国教授被起诉涉嫌经济间谍和盗窃商业机密罪的文章”,称张浩16日在美国洛杉矶国际机场入关时被捕。另据报道,张浩此次来美国原本是接到邀请参加一个会议,但实际上却是联邦执法人员安排的“钓鱼执法”行动,他被捕时和妻子均持旅游签证。
目前,张浩已在洛杉矶完成首次上庭,加州中部地区的治安法官判张浩被转移至圣何塞继续羁押并做进一步处理,开庭日期尚未公布。此次起诉由加利福尼亚北区联邦地区检察官提起,调查工作由联邦调查局旧金山分部执行。美国司法部在网站上公开了起诉书,除张浩外,一同被起诉的还有另外5名中国公民,其中2人是天津大学教师,其中一人是和张浩同样来自精密仪器与光电子工程学院的庞慰。
根据起诉书,张浩和庞慰被指从其美国雇主,分别是马萨诸塞州的思佳讯通讯技术公司(Skyworks Solutions)和科罗拉多州的安华高科技公司(Avago Technologies)窃取应用在智能手机、平板电脑和GPS设备的薄膜体声波谐振器技术资料,这种技术也有军事用途。
起诉书中罗列了关于这些指控的各项“证据”,这6人共面临32项指控,包括共谋从事经济间谍活动、共谋盗窃商业机密、经济间谍及教唆以及盗窃商业机密及教唆。
天津大学:维护职工合法权益义不容辞
张浩和庞慰来自天津大学精密仪器与光电子工程学院,据2010年天津《每日新报》的一篇报道中介绍,庞慰和张浩是当年天大选聘的博士生指导教师,是前沿领域学术精英,并分别被称为“80后博导”和“78后博导”。
记者在学院网站找到了他们的联系信息。据英国媒体报道,庞慰和其他4人目前仍在中国。记者拨通网站留下的庞慰电话,听到的是空号讯息。
对于美方起诉,20日,天津大学宣传部副部长宋雪峰对新京报记者表示,他们正在核实情况,暂不接受采访。对于记者提出的会给予被起诉的老师何种帮助,宋雪峰表示,维护师生的合法权益是学校义不容辞的责任,我们会关注进展维护职工权益。
20日,中国外交部也对此事做出回应,发言人洪磊表示,中国政府对有关事态严重关切,正进一步了解有关情况。中国政府将会确保中国公民在中美人员交往中的正当权益不受损害。据美国媒体报道,中国驻美大使馆和驻旧金山总领事馆尚未对此事做出评论。
对于教师在美被指控,据新京报记者了解,天大一些师生对此并不认同,认为这并非间谍罪,只是知识产权问题,中国教授打破了美国的技术垄断。
专家称美钓鱼执法有“诱骗”意味
这并非美国首次以间谍罪名起诉中国公民,2014年美国曾对5名中国军人提出刑事控罪,指控他们对美国企业发动网络攻击和从事经济间谍活动。英国《金融时报》认为,这起最新指控是美国对中国加大压力的最新迹象。
对于美方此次钓鱼执法抓捕中国公民,中国政法大学国际法学院教授梁淑英对记者表示,这有点诱骗的意味,至于是否合法,双方的法律依据不同,这应该是按照美国的法律程序逮捕,但逮捕中国公民后必须要通知中国使领馆,中国使领馆人员有权去探视被捕中国公民,并提供相应帮助。
据英媒报道,另外5名被起诉的中国公民应该还在中国,梁淑英表示,由于中美没有引渡条约,也就没有引渡义务。
“引渡一定程度上是政治问题,只要这5人不去美国,美国不能做什么,但还是有一种可能性存在,就是这5个人若来到与美国有引渡条约的第三国,根据属地管辖权,所在国可能会将他们引渡给美国。”梁淑英解释说。
此次起诉中,其中有罪名最高刑期达15年,有美国律师认为,张浩面临的最高刑期是15年,不太可能叠加刑期。
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网售儿童家具质量抽检,甲醇、重金属严重超标
元素百科资讯频道:六一儿童节马上就要到了,儿童的健康成长一直是家长们最关心的问题。在节日来临前夕,许多家长都想选购新家具作为给孩子的礼物。近日,国家质检总局公布,近3年国家监督抽查结果中,涉及儿童安全的儿童家具平均抽查合格率只有58%。
据悉,儿童家具产品目前存在的主要问题是警示标识项目、结构安全、甲醛释放量项目、重金属含量项目、力学性能项目不合格。其中,实木儿童家具的质量明显好于板式儿童家具的质量。对儿童造成严重危险的结构安全项目和甲醛释放量项目的不合格率,板式儿童家具也明显高于实木儿童家具。
甲醛、重金属超标影响儿童智力发育
儿童家具的甲醛释放量和重金属含量是有明确要求的。重金属超标的儿童家具都是铅超标,其主要来自于家具外层的色漆。重金属铅对儿童危害巨大,会影响儿童生长发育和智力发展。甲醛是一种化学气体,空气中含量达到一定浓度,就会对人体产生危害。含在家具中的甲醛不会立即挥发掉,而是因不同的温湿条件缓慢地挥发,挥发时间长达十年以上。动物实验结果还显示,甲醛释放量超标还会导致鼻癌及呼吸系统癌变。特别是对儿童,由于其免疫力低,对其身体的发育和成长影响更加严重,极易造成白血病。
有业内人士称,甲醛释放量超标可能是厂家规模小,没有出厂检验或者虚设出厂检验;也可能是为降低成本,追求不正当利润,使用了劣质的原材料;也可能生产过程中处理不当或使用了甲醛超标的胶黏剂、油漆。
如何选择含量少的甲醇、重金属儿童家具
为帮助家长们为孩子选择健康、合格的儿童家具,小编总结了一些选购标准,供家长们作参考。
首先,对于无警示标识、无品牌型号、无适用年龄段标注、无使用说明的产品,应避免购买。选购时,应仔细观察边缘、尖端或突出部位,还要关注孔及间隙是否有卡伤儿童手指的风险。
其次,建议选用少涂饰甚至不涂饰油漆的家具产品,全实木采用少量清漆处理的儿童家具相对比较安全。儿童家具刚买来时,应该在通风处放置一段时间,有利于儿童家具中甲醛和油漆中挥发性有害物质的散发。
最后,使用说明以及警示标识包含了儿童家具产品的特殊信息,是消费者选购及日常维护时的重要参考依据,应该严格按照标准要求进行标识,而且必须完整、准确。
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超越石墨烯:二硫化钼将成材料学家新宠
元素百科资讯频道:通常情况下,胶带不会被看作是一种具有科学突破性的进展。但是当英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·盖姆(Andre Geim)和康斯坦丁·诺沃肖罗夫(Konstantin Novoselov)(两人在2010年获得诺贝尔物理学奖)2004年与同事在《科学》杂志发表了他们的研究成果——即用透明胶带从一块石墨烯上剥落碳原子的单原子薄片,这一研究缓缓拉开了材料学革命的序幕。
去年,全球研究人员发表的关于石墨烯的研究成果超过1.5万项。这种现象很合乎情理:石墨烯是迄今为止制作的最轻材料,它的强度是钢的100倍,比铜的导电性、柔韧性更好,而且很大程度上是透明的。研究人员设想了未来以石墨烯为基础建造的每样产品,如从下一代计算机芯片和柔性显示器到蓄电池和燃料电池。
然而,石墨烯可能不会通过其自身作为一种理想材料来实现未来的巨大影响,而是通过它衍生的产物。尽管石墨烯有着许多令人眼花缭乱的优点,但它也有缺点,尤其是不能充当半导体——这是微电子的基石。现在,化学家和材料学家正在努力越过石墨烯,寻找其他的材料。他们正在合成其他两种兼具柔韧性和透明度,而且拥有石墨烯无法企及的电子特性的二维片状材料,他们已经把其中一些转变为具备轻量性和柔韧性的快速电子和光学设备,他们希望,这些材料可以作为未来产业的支柱。
石墨烯,打开二维材料新视野
从某种意义上说,二维材料并不是全新的技术。研究人员自上世纪60年代就利用分子数外延(MBE)机器开发出原子形态的薄片材料。但是MBE机器通常被用于储存如硅和砷化镓等材料——这些晶体材料的原子结构通常倾向于形成三维结构。从这个层面看,由MBE机器制作的原子层就像一片奶酪,是三维材料的二维版本。
石墨烯有所不同,它更像一本书中的纸页,中国台湾新竹“国立清华大学”材料学教授Yi-Hsien Lee说。让科学家大吃一惊的是,当他们近距离研究石墨烯时,却发现块状石墨烯中并不存在导电性和光学特征。“最大的教训是石墨烯并没有那么不同。”中国上海复旦大学凝聚态物理学家张远波说,尽管如此,研究人员表示,“石墨烯把二维材料带到了聚光灯下。”
在谈及高科技设备时,石墨烯的光环黯淡了一些。电子时代的大多数被认为有价值的材料都是半导体,而石墨烯更像一个金属导体。“石墨烯确实是一种非常宝贵的材料。” 美国密歇根州立大学凝聚态物理学家David Tomanek说,“但它却和电子行业不搭边。”
二硫化钼,光学设备优选材料
在两种材料中,二硫化钼研究率先起步。二硫化钼于2008年合成,是叫作过渡金属二硫化物材料(TMDs)大家族的成员之一。这个显得有点“花哨”的名字代表了它们的结构:一个过渡金属原子(即钼原子)和一对包括硫元素、硒元素在内的来自元素周期表第16列的原子(该元素家族以氧族元素著称)。
让电子制造者惊喜的是,所有TMDs均是半导体。它们和石墨烯的薄度近乎相同(在二硫化钼中,两层硫原子把一层钼原子像“三明治”那样夹在中间),但是它们却有其他优点。就二硫化钼而言,优点之一是电子在平面薄片中的运行速度,即电子迁移率。二硫化钼的电子迁移速率大约是100cm2/vs(即每平方厘米每伏秒通过100个电子),这远低于晶体硅的电子迁移速率1400 cm2/vs ,但是比非晶硅和其他超薄半导体的迁移速度更好,科学家正在研究这些材料,使其用于未来电子产品,如柔性显示屏和其他可以灵活伸展的电子产品。
研究表明,二硫化钼还极易制作,即便是制作大片的二维材料。这让工程师能以非常快的速度检测它们在电子产品中的性能。例如,2011年,由瑞士联邦理工学院的Andras Kis带领的研究团队在《自然—纳米技术》发表文章称,他们用仅有0.65纳米厚的二硫化钼单层薄片制作出首批晶体管。结果证明,那些产品以及随后的产品比技术更先进的以硅为基础的同类产品具有其他独特属性。
除此之外,二硫化钼还有其他令人向往的特性,即直接带隙,这一特性使该材料把电子转变成光子,反之亦然。这个特性也让二硫化钼成为光学设备中采用的优质候选对象,这些设备诸如光发射器、激光、光电探测器,甚至还包括太阳能电池。一些科学家表示,这种材料还具备储量丰富、价格低廉、无毒性等特点,因此Yi-Hsien Lee认为:“它的前途一片光明。”
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