非致命电击武器致伤效应与评估技术研究

来源 :南京理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:laoyoutiaosc
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众所周知,大多数实际系统都具有本质非线性的特征,且经常受到不确定参数、未知扰动的影响。随着系统复杂性的增加,现有的一些非线性系统的理论与研究方法不免存在一定的局限性。另一方面,随着工业技术的发展,越来越多的场合对系统建模与控制提出了更高的要求。作为整数阶微积分的延伸与推广,分数阶微积分对于一部分复杂系统,能够描述得更加精确且简洁有效。此外,分数阶微积分的引入不仅增加了控制器设计的自由度,还为提升系
海水淡化及含盐废水回用可有效解决水资源紧张。而现有方法常常需要消耗大量能源为代价,成本较高。电容去离子(Capacitive deionization,CDI)技术是一种不需要而外添加任何试剂,仅需要提供不超过2 V的工作电压,就可利用电场作用将溶液中盐物质去除的绿色水处理脱盐技术。CDI技术具有操作简单,效果优异,环保低碳的显著优势。为提升CDI性能,必须构建优异的电极材料。碳基材料由于其良好的
电子科技和无线电通讯技术的飞速发展不可避免的带来了电磁污染问题,电磁污染不仅影响着人类和动植物的健康,同时也影响用于科学、医学等精密仪器设备的正常工作,甚至给国防安全也带来了一定的威胁。因此,发展电磁防护材料减少电磁污染带来的问题变得尤为迫切。金属有机骨架材料(MOFs),是由金属和有机物配位形成的多孔晶体材料,具有特殊的物理和化学性质在多个科学领域都受到广泛的重视。在电磁波吸收领域,MOFs的衍
如今社交网络以及物联网的飞速发展,产生了海量非欧空间上存在相关影响的不规则结构数据,如:app社交网,传感网,交通网甚至大脑神经网,这对我们处理这类数据信息提出了更高要求。图信号理论是处理该类信息的重要工具,该理论将不规则结构上的数据抽象成图上的信号值,拓展了传统信号处理的理论体系,可以处理更复杂更抽象的非欧空间上的数据,因此该理论受到越来越多相关研究人员的广泛关注。当前,该理论主要研究高斯分布下
新型纳米通道如碳纳米管(CNT)、多孔石墨烯和层状石墨烯通道等在海水脱盐、离子分离、药物输运及海水的能量富集(蓝色能源)等领域有着广阔的应用前景。水在纳米尺度中表现出与宏观尺度中许多不一样的特性,如超快的水输运、有序的水结构等。纳米通道表面的超疏水、低摩擦(超光滑)特性导致水在固-液表面具有超长的滑移长度,是纳米通道中超快水输运现象的主要原因。大量实验和理论模拟研究已经证明水在CNT中的输运速率比
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自20世纪初飞机发明起,鸟撞问题便一直严重影响着飞机的飞行安全。随着飞机制造逐步高速化、低空化、低噪化及大型化,鸟撞问题发生的机率越来越大,鸟撞造成的后果也越发严重。在飞机设计制造过程中,飞机结构抗鸟撞性能十分重要,而机翼前缘作为飞机重要部件,关系着飞机飞行安全。我国正在从航空大国到航空强国迈进,航空制造事业将会蓬勃发展。飞机结构抗鸟撞设计的适航性验证试验十分苛刻,开展鸟撞机翼前缘结构破坏机理的研
在当前世界经济快速发展和人口不断增长的大环境下,为了缓解城市压力,地表不断开发高层建筑和地下开发隧道等措施相继在全国各城市实施,但随之而来的问题是城市中各种高层建筑和隧道存在的安全隐患。大量的火灾事故显示,在火灾中丧生的人中有高达85%的人是因为吸入烟气窒息而亡的。对于高层建筑和隧道火灾,研究热烟气特性和高效的排烟方法对于减少火灾事故损失和开展救援工作具有重要意义。因此本文会通过理论分析和数值模拟
随着能源革命的不断推进,高安全性和高能量密度的二次电池是当前储能领域重点研究方向之一。凝胶聚合物电解质(GPE)能够取代液态有机电解质,提升电池的安全性和能量密度。本文研究了基于季铵盐基多臂支化聚合离子液体的凝胶电解质膜的制备方法及其在锂金属电池和钠金属电池中的应用。首先制备单阳离子中心和双阳离子中心的季铵盐基六臂支化聚合离子液体,然后加入锂盐和离子液体,制备凝胶电解质,组装锂金属电池;同时,将聚