学科分类
/ 1
13 个结果
  • 简介:含有磷键的有机磷化合物广泛应用于农药、医药、塑料添加剂等领域,构建磷键是有机磷化学研究的基本问题之一.概要的评述了Michaelis-Arbuzov反应、Becker反应、过渡金属催化反应和含磷氢键化合物对不饱和烯炔的加成等几种形成磷键的化学反应.

  • 标签: Michaelis-Arbuzov反应 Becker反应 过渡金属催化反应 加成反应
  • 简介:为了大幅降低火炮发射时的后坐力并保持弹丸初速基本不变,设计了一种双药室后坐能弹药和验证火炮机构。根据火炮内弹道理论和火箭发动机内弹道理论,建立了一种基于双药室后坐能弹药的内弹道模型;通过正交试验法分析了弹药后药室喷管喉径、装药质量及燃速对弹药前推力的影响,确定了与弹药前药室底推力规律和总冲量大小相当的最优设计方案,得到了火炮后坐运动部分发射过程中的受力规律。仿真计算表明:发射某中口径火炮弹丸的后坐冲量可减少82.1%,初步验证了火炮发射双药室后坐能弹药技术可行,对未来大幅减小火炮的后坐力和提高火炮机动性具有重要意义。

  • 标签: 兵器科学与技术 低后坐力 双药室 内弹道 正交试验
  • 简介:将微波与离子液体相结合,研究了钯催化亚磷酸酯与卤代芳烃偶联生成磷键的反应,结果表明,两者结合可缩短反应时间,提高反应的收率,促进反应的进行,具有重要的应用价值。

  • 标签: 微波 离子液体 磷碳键 偶联反应
  • 简介:炮口制退器带来的压力波对人体的危害不容忽视。提出了在不降低制退器效率情况下实现GJB50-1985规定的压力波允许值的研究目标。通过进行制退器和炮口流场两方面原理分析,得出减小出口处喷流压力和最大瞬间秒流量,增加气流在装置内滞留时间的理论依据。对以下4种技术途径进行了探讨:新型炮口制退器结构;将气流引向炮口后部,增大腔室空间,在制退器内径向分流;纵向截流;减小冲击波膨胀时相互干扰,抑制激波瓶的形成。为高效率危害炮口制退器的结构设计提供了参考。

  • 标签: 机械设计 炮口制退器 高效率 低危害 制退效率 脉冲噪声
  • 简介:传统的伪码捕获算法消耗时间长且在信噪比条件下伪码捕获虚警率高,针对该问题,提出了一种信噪比条件下的伪码快速捕获算法。该算法首先利用快速傅里叶变换完成信号相干积累,然后根据频率进行门限判决,从而捕获相应的时域伪码。仿真实验结果表明:该算法可减少伪码捕获时间,降低伪码捕获的虚警概率。

  • 标签: 伪码 捕获时间 相干积累 低信噪比
  • 简介:基于非线性有限元理论建立弹带挤进的动力学模型,依据周疲劳理论对身管内壁横向裂纹的萌生时机进行研究。在仅考虑热载荷的作用下,研究热疲劳因素对身管裂纹萌生的影响;再利用热力耦合分析方法,研究将弹带的挤压和摩擦作用考虑进来后身管横向裂纹的萌生时机。结果表明,通过热力耦合模型得到的疲劳射弹发数与实弹射击实验发现的横向裂纹的萌生时机相吻合,验证了在考虑热力耦合作用下所建模型的正确性。

  • 标签: 低周疲劳 横向裂纹 热力耦合
  • 简介:军用活性炭和特种材料作为一所的一个重要研究方向,自20世纪90年代以来研究领域不断拓展,涉及的研究课题包括防化基础研究、院长基金课题,国家863、973计划课题,国家自然科学基金课题以及多个横向协作课题等,并取得了一系列重要的研究进展,研究工作呈现出蓬勃发展的趋势.对“八五,,和“九五,,期间在军用活性炭和特种材料研究方面所取得的一些研究成果以及目前正在开展的一些研究方向进行了归纳和总结.

  • 标签: 军用活性炭 碳材料 研究 化学防护 能源 电化学电容器
  • 简介:介绍了一种新型应变式加速度计,讨论了包括限位结构在内的传感器结构设计,并依据误差传递原理,对弹性元件--等强度梁进行了优化设计.实验表明,此加速度计具有抗高过载能力和适应加速度值的灵敏度.

  • 标签: 抗高过载 低量程 应变式 加速度计 等强度梁 优化设计
  • 简介:近日,英国海军船舰系统工程集团BMT防务公司开发完成了一种新型坦克登陆艇设计方案,新型登陆艇较传统单体坦克登陆艇具有更高的水上行驶速度。

  • 标签: 登陆艇 BMT 坦克 设计 防务 船型
  • 简介:结合工程需要设计了消息基器件数据寄存器定位监视电路,满足了总线和本地CPU对数据寄存器读写时的时序关系,给出了部分实现电路和状态转移流程图.

  • 标签: VXI总线 电路设计 寄存 数据 监视 器件
  • 简介:介绍了一种电容式抗高过载量程加速度计差动脉宽调制电路的工作原理以及振荡电路和信号处理电路的设计,经过实验调试,证明此电路具有较高的精确度和抗干扰能力.另外,还对电路调试中出现的问题进行了分析,并提出了一些可行的措施.

  • 标签: 传感器技术 电容式加速度计 差动脉宽调制 电路调试
  • 简介:Peapods是指将富勒烯(Fullerene)或内嵌富勒烯(EndohedralFullerene)填充进单壁碳纳米管(singleWallNanotube,SWNT)而成的一类新型材料。对Peapods的制备、结构、性质及其应用做了较详细的介绍与评述,并制备了Sc2@C84@SWCNTs的豆荚结构。

  • 标签: 碳纳米复合材料 PEAPODS 制备 性质 豆荚结构 Sc2@C84@SWCNTs