一种AHEAD弹药毁伤概率确定方法

    公开(公告)号:CN118445997A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410548876.3

    申请日:2024-05-06

    Abstract: 本申请公开了一种AHEAD弹药毁伤概率确定方法,包括:测量发射AHEAD弹药的武器射击诸元误差,测量武器的随动误差,测量武器的稳定平台误差;在战斗炮立靶密集度试验条件下测量武器的射弹散布误差;测量弹药的弹飞时间误差,获得子弹数量和子弹飞散半锥角;根据目标易损性获得目标命中不同数量的子弹数所对应的毁伤概率。确定弹药的开仓距离。以射击诸元误差、随动误差、稳定平台误差和射弹散布误差,合成为射击误差的随机误差,以武器的系统差为均值,构成迎弹面上的射击误差,以弹飞时间误差和开仓时间合成弹药飞行方向上的开仓距离误差,计算出弹药毁伤目标的概率。本申请提高了AHEAD武器的每发弹药的毁伤概率的准确性。

    醛化细菌纤维素在活化过氧单硫酸盐降解水中污染物中应用

    公开(公告)号:CN114074983B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202010850873.7

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种醛化细菌纤维素在活化过氧单硫酸盐降解水中污染物中应用。将醛化细菌纤维素与过氧单硫酸盐加入污染物溶液中,其中污染物与过氧单硫酸盐的摩尔比为1:5~20,将降解体系pH值调整为4~8时,利用醛化细菌纤维素活化过氧单硫酸盐降解污染物,并在25℃条件下考察污染物降解效率。本发明所述的醛化细菌纤维素能够高效活化过氧单硫酸盐实现对于水中有机污染物的降解,且醛化细菌纤维素自身为环境友好型材料,无金属体系不会造成金属离子的泄漏从而引起二次污染,同时,该膜材料易于分离和回收,可重复利用。

    细菌纤维素/聚合环糊精复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111804283B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN201910294186.9

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种细菌纤维素/聚合环糊精复合材料的制备方法。所述方法首先通过对苯二甲酰氯交联环糊精单体形成聚合环糊精,然后聚合环糊精与氢化钠在N,N‑二甲基甲酰胺中活化处理得到聚合环糊精钠盐,最后环糊精聚合物通过硅烷偶联剂接枝到细菌纤维素膜,得到细菌纤维素/聚合环糊精复合材料。本发明简单方便,合成成本低,制备的细菌纤维素/聚合环糊精复合材料对水体中的有机小分子污染物具有良好的吸附效果,且膜材料易于分离和回收,可重复利用。

    细菌纤维素\聚合环糊精复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111804283A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201910294186.9

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种细菌纤维素\聚合环糊精复合材料的制备方法。所述方法首先通过对苯二甲酰氯交联环糊精单体形成聚合环糊精,然后聚合环糊精与氢化钠在N,N-二甲基甲酰胺中活化处理得到聚合环糊精钠盐,最后环糊精聚合物通过硅烷偶联剂接枝到细菌纤维素膜,得到细菌纤维素\聚合环糊精复合材料。本发明简单方便,合成成本低,制备的细菌纤维素\聚合环糊精复合材料对水体中的有机小分子污染物具有良好的吸附效果,且膜材料易于分离和回收,可重复利用。

    一种用于水体高效除磷的纤维素/聚多巴胺/氢氧化镧复合材料

    公开(公告)号:CN114887602A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210568382.2

    申请日:2022-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于水体高效除磷的纤维素/聚多巴胺/氢氧化镧复合材料。制备该复合材料的原材料包括:纤维素、盐酸多巴胺、六水合硝酸镧、氢氧化钠。通过调控盐酸多巴胺、六水合硝酸镧、氢氧化钠等原料的用量优化复合材料的吸附除磷性能,确定材料制备的最优工艺参数。通过材料除磷性能、稳定性考察及环境影响因素评价突出了材料的实际应用能力。综上,本材料制备工艺简便、条件可控,有助于解决镧基除磷吸附剂吸附容量低、吸附选择性差、金属物种泄漏及回用能力差等问题。本发明不仅为水体除磷复合材料的设计提供一定的理论支撑,同时也具备较强的实际应用潜力。

    醛化细菌纤维素在活化过氧单硫酸盐降解水中污染物中应用

    公开(公告)号:CN114074983A

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010850873.7

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种醛化细菌纤维素在活化过氧单硫酸盐降解水中污染物中应用。将醛化细菌纤维素与过氧单硫酸盐加入污染物溶液中,其中污染物与过氧单硫酸盐的摩尔比为1:5~20,将降解体系pH值调整为4~8时,利用醛化细菌纤维素活化过氧单硫酸盐降解污染物,并在25℃条件下考察污染物降解效率。本发明所述的醛化细菌纤维素能够高效活化过氧单硫酸盐实现对于水中有机污染物的降解,且醛化细菌纤维素自身为环境友好型材料,无金属体系不会造成金属离子的泄漏从而引起二次污染,同时,该膜材料易于分离和回收,可重复利用。

    一种GA/Fe-Zr双金属MOF的制备方法

    公开(公告)号:CN113461962A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110800768.7

    申请日:2021-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯气凝胶/铁‑锆双金属MOF复合材料的制备方法。该复合材料分别加入原料:氧化石墨烯、六水合三氯化铁、四氯化锆、2‑氨基对苯二甲酸和聚乙烯吡咯烷酮。通过调控双金属Zr\Fe摩尔比,2‑氨基对苯二甲酸用量,合成过程中采用的反应温度与时间优化复合材料制备方法,通过探究其在类芬顿反应中降解苯酚的性能确定最优化反应条件。本发明的制备方法简单温和,条件可控,有助于解决Fe‑Zr双金属MOF复合体系活性不足的问题,可以为水污染处理中非均相类芬顿催化剂的设计提供理论支撑。

    一种基于AHEAD弹药的毁伤概率计算与弹药最佳开仓距离的确定方法

    公开(公告)号:CN119573478A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411435826.0

    申请日:2024-10-15

    Abstract: 一种基于AHEAD弹药的毁伤概率计算与弹药最佳开仓距离的确定方法包括:测量武器的误差参数;计算弹药在迎弹面上的射击误差;计算目标在迎弹面上的等效面积;根据弹药离开炮口瞬间装定的开仓时间确定对应的开仓距离;计算弹药在飞行方向上的误差;由弹药参数获得弹药包含的子弹数量和子弹飞散半锥;计算已知目标迎弹面积和子弹命中数条件下的弹药开仓距离;确定弹药的毁伤概率计算模型,并根据具体的参数,计算出毁伤概率;根据毁伤概率计算模型,通过遍历开仓距离的方法,确定弹药达到最大毁伤概率所对应的最佳开仓距离。本申请提高了AHEAD武器的每发弹药的毁伤概率的准确性,并可以计算出弹药达到最大毁伤概率时的弹药最佳开仓距离。

    一种用于水体高效除磷的纤维素/聚多巴胺/氢氧化镧复合材料

    公开(公告)号:CN114887602B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202210568382.2

    申请日:2022-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于水体高效除磷的纤维素/聚多巴胺/氢氧化镧复合材料。制备该复合材料的原材料包括:纤维素、盐酸多巴胺、六水合硝酸镧、氢氧化钠。通过调控盐酸多巴胺、六水合硝酸镧、氢氧化钠等原料的用量优化复合材料的吸附除磷性能,确定材料制备的最优工艺参数。通过材料除磷性能、稳定性考察及环境影响因素评价突出了材料的实际应用能力。综上,本材料制备工艺简便、条件可控,有助于解决镧基除磷吸附剂吸附容量低、吸附选择性差、金属物种泄漏及回用能力差等问题。本发明不仅为水体除磷复合材料的设计提供一定的理论支撑,同时也具备较强的实际应用潜力。

    一种GA/Fe-Zr双金属MOF的制备方法

    公开(公告)号:CN113461962B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202110800768.7

    申请日:2021-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯气凝胶/铁‑锆双金属MOF复合材料的制备方法。该复合材料分别加入原料:氧化石墨烯、六水合三氯化铁、四氯化锆、2‑氨基对苯二甲酸和聚乙烯吡咯烷酮。通过调控双金属Zr\Fe摩尔比,2‑氨基对苯二甲酸用量,合成过程中采用的反应温度与时间优化复合材料制备方法,通过探究其在类芬顿反应中降解苯酚的性能确定最优化反应条件。本发明的制备方法简单温和,条件可控,有助于解决Fe‑Zr双金属MOF复合体系活性不足的问题,可以为水污染处理中非均相类芬顿催化剂的设计提供理论支撑。

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