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1)  Core-shell structure
"核-壳"结构
2)  core/shell structure
核壳结构
1.
Synthesis of Bi_2O_3/Cu-O-Cr core/shell structured nano-composites;
Bi_2O_3/Cu-O-Cr核壳结构纳米复合物的合成
2.
Progress in preparations of microspheres with core/shell structure;
核壳结构微球的制备方法与展望
3.
Effects of emulsifier on the preparation of PBA/P(α-MS-AN) with core/shell structure;
乳化剂在制备核壳结构PBA/P(α-MS-AN)反应中的应用
3)  core-shell structure
壳核结构
1.
The HRTEM shows the nanoparticles form in a core-shell structure, with the size of the particles in range of 5-60 nm and the thickness of the shell 2-4 nm.
高分辨电镜显示该纳米颗粒具有壳核结构,核为纳米Ni及Ni-Al合金,壳为Al2O3/NiO复合氧化物。
2.
The HRTEM and X-ray energy-dispersive spectrum(EDS) as well as X-ray photoelectron spectrum(XPS) show the nanoparticles form in a core-shell structure.
结果高分辨电镜(HRTEM)和能量散射谱(EDS)以及XPS光电子能谱研究表明该复合粉体颗粒具有壳核结构,颗粒的尺寸为20~200 nm,核为Fe纳米颗粒,壳为Ni-P合金,其厚度为3~10 nm。
3.
Based on the effective medium theory,effective permittivity of metal-dielectric composite materials with a two-dimensional core-shell structure bedded in a matrix of another dielectric has been simulated using the finite-element method.
基于有效媒质理论,采用有限元法计算了二维金属-介质壳核结构复合材料模型的等效介电常数。
4)  Core-shell
核壳结构
1.
Preparation and characterization of core-shell CdS/SiO_2 nanoparticles;
核壳结构CdS/SiO_2纳米颗粒的制备及表征
2.
Core-shell TiO2/SiO2 nanoparticles were synthesized successfully by H2/Air flame combustions, and the formation mechanism of core-shell nanoparticles was analyzed.
利用多重射流氢氧焰燃烧反应器,通过控制进料方式,以TiCl4和SiCl4为原料合成了具有典型核壳结构的纳米TiO2/SiO2复合颗粒,并分析了氢氧焰燃烧合成过程中核壳结构的形成机理。
5)  Core-shell
核-壳结构
1.
Core-shell Au-Pt nanoparticles were synthesized by chemical reduction method.
用化学还原法合成了核-壳结构 Au-Pt 纳米粒子,紫外可见光谱(UV-Vis)、电化学循环伏安(CV)和透射电子显微镜(TEM)表征结果指出,所合成的核-壳结构 Au-Pt 纳米粒子为球形,平均直径为27nm。
2.
The development of core-shell polymers was generalized in this paper.
本文综述了近几年来核-壳结构聚合物微粒的最新研究进展,包括合成方法的最新研究进展、影响核-壳结构聚合物微粒形态因素的最新研究进展,并对核-壳结构聚合物微粒的应用进行了展望。
3.
The results indicate that the nanocomposite is core-shell structure,the size of which is 50 nm.
结果表明,所得的炭黑/聚苯胺纳米复合粒子粒度约为50 nm并具有核-壳结构,其电导率达30 S。
6)  core-shell structure
核壳结构
1.
Synthesis of water-borne PU/acrylic composite latex with anionic core-shell structure;
阴离子型核壳结构水性聚氨酯丙烯酸酯复合乳液的合成
2.
Preparation and photocatalytic property of anatase TiO_2/MnFe_2O_4 core-shell structure nanoparticles;
锐钛矿型TiO_2/MnFe_2O_4核壳结构复合纳米颗粒的制备及其光催化特性
3.
Preparation of PP toughening masterbatch with core-shell structure;
核壳结构PP增韧母粒的制备
补充资料:负债结构与资产结构对应分析


负债结构与资产结构对应分析


【负债结构与资产结构对应分析】 1.负债结构与资产结构的对应分析要点 (l)分析长期资产与长期负债是否平衡 分析指标为长期资产与长期负债的比率,其比值若接近1或等于1,表明长期资产负债对应平衡,双方配置得当。若比值小于1,表明长期资产小于长期负债,长期负债在满足对应资金需求后仍有剩余,这时,应分析剩余资金的数量与去向,若剩余资金数量很大,显然不利于提高银行资金的盈利性,要相应调整资产结构。若其比值大于1,表明长期资产大于长期负债,出现缺口,(这种现象在目前专业我国银行资金营运中比较普遍)这时要从资产负债两方面找出存在资金缺口的原因,可着重分析以下两点:①看购买长期债券与3年以上定期存款是否对应,若前者大于后者,说明用非长期负债购买了长期资产,配置不合理;②看技改贷、基建贷款与3年以上定期存款是否对应,若前者大于后者,说明贷款超来源投放。 (2)分析中期资产与中期负债是否对应平衡 分析指标为中期资产对中期负债的比率,其比值若接近于1或等于1,表明二者之间对应平衡、配置合理。若不等于1,有以下两种情况: ①中期资产与中期负债之比大于1,表明中期资产过多,中期负债不足,要从两方面分析:一看周转贷款+l冶时贷款长期占用部分是否小于或等于向央行年度借款+l庙时借款稳定部分+活期存款稳定部分,若前者大于后者,说明流动资金贷款沉淀过多,缺乏对应来源;二看流动基金贷款是否大于或等于两年以下定期存款,若前者大于后者,说明此项贷款过多,要分析过多的原因。 ②中期资产与中期负债之比小于1,表明中期资产偏少,中期负债有剩余,要分析中期负债剩余的去向。 (3)分析短期资产与短期负债是否对应平衡 分析指标为短期资产对短期负债的比率,其比值若接近或等于1,表明短期资产负债对应平衡、配置合理。若大于1,说明短期资产多于短期负债,短期负债不足,短期资产过多,势必占用中、长期负债来源,提高银行的营运成本。若小于1,说明短期负债多于短期资产,应从以下两方面查找原因: ①从负债方面来看,短期负债与短期资产失衡可能与存款等负债波动性较强有关,故首先要分析存款波动率过大的原因。可从银行内外两方面分析:从内部检查存款增长机制方面存在哪些问题;从外部检查生产、收入、物价、利率、社会心理、消费习惯等因素对存款波动的影响。其次要分析向央行临时借款的稳定性,看是本身资金计划性不强、头寸不均衡所致,还是受央行资金波动的影响。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条