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41.
42.
The two novel green oxidation processes of p/o-cresols to p/o-hydroxybenzaldehydes catalyzed by metalloporphyrins in the presence of molecular oxygen were developed in this work.Among the metalloporphyrins with different central ions and substituents studied,T(p-NO 2)PPCoCl and T(p-OCH 3)PPFeCl presented the highest activities for p-cresol and o-cresol oxidation reactions respectively.The molar ratio of sodium hydroxide to cresols and different reaction parameters including reaction temperature,reaction time and reaction pressure have been investigated,and 69.8%/50.4% conversions of p/o-cresol and 86.6%/26.6% selectivities for p/o-hydroxybenzaldehydes were reached under optimized conditions. 相似文献
43.
在建立单部雷达对抗远距离支援干扰检测概率模型的基础上,研究雷达网在秩K准则和Neyman—Pearson准则时检测概率分布,仿真出不同准则时雷达网的检测概率分布图,分析比较这两种融合准则的融合性能。通过仿真发现,雷达网检测概率分布图克服了传统的单个空间位置检测概率描述雷达网性能的局限性,并且为远距离支援干扰下雷达网融合准则的选取提供了一个全面、直观、准确的参考,具有一定的实际意义。 相似文献
44.
在现代战争中,雷达发挥着重要作用,为了保存自己,消灭敌人,越来越多的武器系统采用高科技的隐身技术避免被敌方的雷达发现。本文主要介绍了等离子技术及在雷达目标稳身方面应用的原理和方法。 相似文献
45.
为提升体系对抗背景下军事能力,根据体系防御特点探讨根据兵力构成按照由系统至平台到体系的防御
能力分析方法,建立基于防御能力和能力权重的体系防御能力数学模型,通过典型算例给出体系防御计算结果。仿
真结果表明,该方法具有较强的适用性和较好的可操作性。 相似文献
46.
在无源双基地雷达系统中,动目标的时延和多普勒频移估计是通过计算直达波信号和目标回波信号的互模糊函数来实现的。提出了首先利用级联积分梳状滤波器(CIC滤波器)对不同时延的互模糊函数进行抽取,然后进行FFT变换的动目标快速检测算法。CIC滤波器在数据抽取过程中能够有效抑制频率混叠干扰及通带信号衰减问题,同时由于信号采样频率的降低,FFT变换的频率分析范围将大大减小,从而明显提高信号处理速度。该算法可以从任意距离单元开始估计目标的多普勒频移,所以可以对数据进行并行处理,这将进一步提高信号检测和处理速度。最后,利用仿真数据验证了该算法的有效性。 相似文献
47.
柯达DT60干化学分析仪的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
应用柯达DT60干化学分析仪测定了柯达公司提供的低值和高值质控血清中K~+,Na~+,Cl~-,Glu,BUN,T.Bil,Amyl.ALT.AST等9个项目的批内(n=10)和批间(n=15)精密度.除Amyl外,其余8个项目又与本实验室参比仪器进行了病人血清测定值相关分析.结果表明,该干化学台式分析仪操作简便快速,用样量少,结果可靠,准确度和精密度与湿化学技术相当,特别适用于临床化学的急诊检查. 相似文献
48.
49.
本文简要介绍了CFD技术及其在采空区瓦斯运移规律研究的应用概况,描述了利用CFD商业软件FLUENT建立长壁采煤工作面采空区瓦斯运移模型的过程;重点介绍了大兴矿N1405工作面和晓明矿N2410工作面的三维CFD模型及主要模拟结果。 相似文献
50.
采用反复轧制工艺制备了超细晶TA1纯钛板。通过金相、透射电镜、X射线衍射、扫描电镜等手段,分析了纯钛板在反复轧制过程中,不同的应变量所对应的组织形貌特点,并测试了强度、塑性,观察了宏观断口与微观形貌。结果表明:纯钛在常规轧机上经过反复轧制可显著细化晶粒,晶粒尺寸由轧制前的80μm降至120 nm;强度则随着轧制应变量的增加而提高,当Von Mises等效应变为2.4时,平均屈服强度提高到678 MPa,是轧制前粗晶的3倍多;位错及其交互作用是细化晶粒的主要机制,在高密度位错区域由于位错的交互作用而形成了位错胞和亚晶粒,最终演变成超细晶粒;细晶强化和加工硬化是导致纯钛轧制后强度显著提高的主要原因。 相似文献