• <noscript id="yywya"><kbd id="yywya"></kbd></noscript>
  • 發布時間:2015-03-19 15:21 原文鏈接: 新版外商投資產業指導目錄發布

      經國務院批準,國家發改委、商務部近日全文公布《外商投資產業指導目錄(2015年修訂)》,自2015年4月10日起施行。《外商投資產業指導目錄(2011年修訂)》同時停止執行。

      在本次公布的新版目錄中,明確規定的鼓勵外商投資的采礦業目錄包括:石油、天然氣(含油頁巖、油砂、頁巖氣、煤層氣等非常規油氣)的勘探、開發和礦井瓦斯利用(限于合資、合作);提高原油采收率(以工程服務形式)及相關新技術的開發應用;物探、鉆井、測井、錄井、井下作業等石油勘探開發新技術的開發與應用;提高礦山尾礦利用率的新技術開發和應用及礦山生態恢復技術的綜合應用;我國緊缺礦種(如鉀鹽、鉻鐵礦等)的勘探、開采和選礦等。

      在制造業方面,新版目錄也明確指出,鼓勵相關外商參與酚油加工、洗油加工、煤瀝青高端化利用(不含改質瀝青),部分金屬、非金屬礦物制品產業,以及部分有色金屬冶煉和壓延加工業等。

      目錄中列出的限制外商投資的采礦業相關產業包括:特殊和稀缺煤類勘查、開采(中方控股);貴金屬(金、銀、鉑族)勘查、開采;石墨勘查、開采;鋰礦開采、選礦;鎢、鉬、錫(錫化合物除外)、銻(含氧化銻和硫化銻)等稀有金屬冶煉;稀土冶煉、分離(限于合資、合作)等。

    相關文章

    金屬離子團簇材料組裝及生物功能研究獲進展

    金屬離子團簇材料存在于人體骨骼、血液中,其可控的生物降解特性、生物相容性、生物活性,在骨缺損修復、口腔硬組織再生等方面展現出臨床治療潛力。而該類材料固有的熱力學亞穩態特征、自發晶化趨勢,以及尚不明確的......

    我國學者與海外合作者在深時不同極端氣候的觸發機制和環境響應方面取得進展

    圖(A)晚古生代石炭紀早期海相碳酸鹽碳、鋇和鈾同位素組成;(B)古新世-始新世極熱事件前后海相碳酸鹽和碎屑巖碳、鋰、鈾同位素及有孔蟲氮同位素組成深時極端氣候的驅動機制及其對全球環境的影響能夠為深入了解......

    金屬材料可實現“既強又韌”

    近日,西安交通大學金屬材料強度全國重點實驗室教授馬恩在《科學進展》發表焦點文章。該文論證了金屬材料在強化的同時保持拉伸塑性、實現高強度與大塑性共存的可行性。金屬材料的屈服強度和拉伸塑性對于工程應用都很......

    為化學創造“新空間”的金屬有機框架——2025年諾貝爾化學獎成果解讀

    瑞典皇家科學院8日在宣布2025年諾貝爾化學獎得主時,用一句富有詩意的話總結了獲獎者的貢獻:“他們為化學創造了新空間。”這一榮譽屬于日本京都大學的北川進、澳大利亞墨爾本大學的理查德·羅布森和美國加利福......

    圓滿落幕|2025第二屆中國(江西)國際有色金屬暨冶金工業展覽會

    3月30日,為期3天的2025第二屆中國(江西)國際有色金屬暨冶金工業展覽會,與同期舉辦的2025中國(江西)國際綠色礦業博覽會、2025中國(江西)國際鑄造壓鑄、鍛造、熱處理工業爐展覽會,在南昌綠地......

    重大突破!我國科學家成功提升金屬材料在長期使用中的抗疲勞能力

    金屬材料在長期使用過程中產生的疲勞失效是威脅重大工程安全的隱形殺手。經過多年攻關,我國科學家日前破解了這一難題,成功讓金屬材料在保持高強度、高塑性的同時,還大幅提升了抗疲勞能力。這一成果北京時間4日凌......

    突破金屬“不可能三角”科學家攻克金屬穩定性難題

    金屬是重要的基礎材料,廣泛應用于建筑、能源、交通等領域。但當金屬受到非對稱的循環外力時,會產生塑性變形,塑性變形逐漸累積就會形成“棘輪損傷”。這種損傷會導致金屬突然斷裂,嚴重威脅工程安全。為了攻克這一......

    中國科學家新突破打破金屬“不可能三角”

    在金屬材料的世界里,有一個“不可能三角”規律,即:金屬的強度、塑性、穩定性,這三者不可兼得,此消彼長。我國科學家經過多年研究,提出了一種全新的結構設計思路,成功讓金屬材料在保持強度和塑性的同時,大幅提......

    首日盛況|2025第二屆中國(江西)國際有色金屬暨冶金工業展覽會,今日開幕!奉上【附免費門票+參觀指南】

    ●首日盛況 ●備受矚目的2025第二屆中國(江西)國際有色金屬暨冶金工業展覽會同期舉辦2025中國(江西)國際綠色礦業博覽會2025中國(江西)國際鑄造壓鑄、鍛造、熱處理工業爐展覽會在&nb......

    科學家發現新型有機金屬分子“锫茂”

    美國能源部勞倫斯伯克利國家實驗室科學家領導的團隊首次發現一種含有锫(Berkelium)的有機金屬分子——“锫茂”(Berkelocene),為深入理解物質構成的基本原則開辟了新途徑。相關研究論文發表......

  • <noscript id="yywya"><kbd id="yywya"></kbd></noscript>
  • 东京热 下载