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1)  safety kernel(shell)
防危核(壳)
2)  safety kernel
防危核
1.
Research on assurance technology of safety kernel consistency;
防危核一致性保障技术的研究
2.
Implementing of safety kernel based on reflection for Railway Microcomputer Interlocking System;
防危核技术在铁路微机联锁系统中的应用研究
3.
At the same time, realization mechanisms of safety were deeply discussed, and high safety safeguard technology based on safety kernel was emphatically researched.
并从设计方面研究防危性的实现机制,其中重点研究了基于防危核的高防危保障技术。
3)  core-shell
核壳
1.
Preparation of reduced symmetrical SiO_2/Au core-shell nanoparticles and their plasmonic properties;
对称性降低的SiO_2/Au核壳结构纳米粒子的制备及其表面等离子共振特性
2.
The preperation of core-shell nanopowder material by one-step hydrothermal method;
一步水热法制备核壳型纳米粉体研究
3.
Development of Core-shell Emulsion Polymerization;
核壳型乳液聚合研究进展
4)  core-shell
核-壳
1.
High concentration(as high as 40 mg/mL) of core-shell PMAA/HEC polymeric nanoparticles are prepared via one-step template polymerization by using hydroxyethyl cellulose(HEC) as the template,and methacrylic acid(MAA) as the monomer.
以羟乙基纤维素(HEC)为大分子模板,选用甲基丙烯酸(MAA)单体,通过模板聚合一步反应,制备了较高浓度(40 mg/mL)的核-壳结构聚合物纳米微球溶液。
2.
The mechanism of core-shell emulsion polymerization was brifly introduced,which included grafting,interpenetrating network formation and ionic bonding.
简要介绍了核-壳型乳液聚合机理,包括接枝机理,互穿网络聚合机理及离子键合机理。
3.
The mechanical property of epoxy resin modified with silicone particles and core-shell parti.
以此为种子乳液进一步反应,使甲基三甲氧基硅烷(MTMS)在种子乳胶粒表面反应形成硅树脂壳层,得到硅树脂包覆硅橡胶的核-壳乳胶粒子。
5)  core/shell
核/壳
1.
The toughening of HIPS is studied by blending it with a polybutylacrylate/polyethylmethacrylate core/shell structure elastomer particles, an a new mechanism of toughening isproposed.
本文研究了聚丙烯酸丁酯/聚甲基丙烯酸乙酯核/壳结构弹性体粒子对HIPS的增韧作用,提出了一个新的增韧机理。
2.
The results show that the Fe/Sm2O3 nanocomposite particles have a clear core/shell type structure and then the forming process was discussed by the mechanism of "stoichiometric oxygen assistant VLS".
结果表明,Fe/Sm2O3复合纳米粒子具有清晰的"核/壳"结构,并通过"定量氧辅助-气-液-固"机制对其形成过程进行了探讨。
6)  Core/shell
核壳
1.
Study Progress on Biosensing Core/shell Nanoparticles
生物传感型核壳纳米颗粒的制备与应用
2.
PSA@Fe3O4 doped CdS core/shell nanocomposite was prepared for the first time by a simple wet-chemistry route.
用简单的湿化学方法首次制备了PSA@Fe3O4doped CdS核壳结构复合微球。
3.
The core/shell polyurethane-polyacrylate emulsion(PUA) was synthesized by seed emulsion polymerization with using waterborne PU as the seed emulsion and PA as the monomer.
以水性聚氨酯(PU)为种子乳液,以丙烯酸酯(PA)为聚合性单体,采用种子乳液聚合法合成核壳结构聚氨酯-聚丙烯酸酯乳液(PUA)。
补充资料:防核、防化学、防生物武器训练
      对核、化学、生物武器的袭击所进行的防护训练。简称"三防"训练。苏军称"化生放"防护训练,美军称 "核生化" 防护训练。目的是提高军队的防护能力,免受或减轻核、化学、生物武器对人员、牲畜的杀伤和对武器、装备、物资的破坏。
  
  简史  "三防"训练是随着核、化学、生物武器的出现、发展而逐渐形成和加强的。第一次世界大战中德国首次使用化学武器,第二次世界大战期间出现了生物武器和核武器。这些新武器的出现和发展,引起许多国家军队对其防护研究和训练的普遍重视,先后设置组织机构管理训练。1939年,针对侵华日军多次使用化学武器,中国人民抗日军事政治大学一分校设立了防化学队,八路军各师建立了防化勤务主任室,部队开展了防化训练。1952年,中国人民志愿军针对侵朝美军多次使用生物、化学武器,普遍进行了防生物和防化学武器的训练。1953年,人民解放军建立了各级"三防"训练的专业机构,并将"三防"训练列入训练大纲,作为全军训练的共同科目,普遍开展了训练。
  
  
  内容和方法 其内容通常包括:核、化学、生物武器的基本性能,防护的基本原则和措施,发现放射性沾染和毒袭的方法,个人和分队对核、化学、生物武器的防护方法,在受染地域、地段的行动要求和通过的方法,消毒、消除沾染和急救方法等。这种训练的组织方法:军官采取短期集训或结合部队演习,演练防护的组织指挥;部队训练通常由团以上机关培训骨干,以连、排为单位组织实施。一般使用图表模型、毒剂嗅样盒和模拟化学武器、模拟核爆炸等代用器材进行训练。有时亦可在专用场地进行实毒训练,或利用核武器爆炸试验进行训练。
  
  苏联和美国军队在营一级分队设有专职(或兼职)的军官,指导对核、化学、生物武器的防护训练;在团(旅)以上部队设有专业机构或人员,计划和监督防护训练。苏联在军外训练中,受训人员即进行穿带防毒面具和使用侦察仪器的训练,入伍后的新兵增加防护训练时间和内容,并结合战术训练进行。美军明确规定了单兵在核、生物、化学武器条件下的训练内容,以及生存和基本作业的标准。
  
  发展趋势  随着战术核武器、中子弹的出现,速效、高效化学武器的发展,生物战剂传播、扩散方法的改进,增大了杀伤、破坏的广泛性和严重性。因而加强群众性的防护训练,利用现代科学技术成果改进训练方法,提高训练效果,将更为各国军队所重视。
  

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参考词条