基于离散状态的性能建模方法受系统规模和复杂性的限制,在分析过程中极易产生状态空间爆炸问题.针对这一问题,基于随机进程代数的性能评估进程代数(performance evalution process algebra,PEPA)模型的流体逼近方法,分析了PEPA模型流体...基于离散状态的性能建模方法受系统规模和复杂性的限制,在分析过程中极易产生状态空间爆炸问题.针对这一问题,基于随机进程代数的性能评估进程代数(performance evalution process algebra,PEPA)模型的流体逼近方法,分析了PEPA模型流体逼近的基本性质:唯一性、有界性、收敛性和正性,证明了PEPA模型导出的常微分方程组解的收敛性,为随机进程代数流体逼近方法在性能建模领域的应用提供相关理论基础.数值仿真实验结果进一步验证了流体逼近的相关性质,有效缓解了状态空间爆炸问题.展开更多
以季戊四醇、三氯氧磷和甲醇为主要原料,经3步反应合成了一种PEPA基无卤有机磷阻燃剂-双(2,6,7-三氧杂-1-氧基磷杂双环[2.2.2]辛烷-4-亚甲基)磷酸甲酯(PTC).在二氧六环溶剂中,季戊四醇与三氯氧磷反应得到中间体I,收率86%;中间体I在乙腈...以季戊四醇、三氯氧磷和甲醇为主要原料,经3步反应合成了一种PEPA基无卤有机磷阻燃剂-双(2,6,7-三氧杂-1-氧基磷杂双环[2.2.2]辛烷-4-亚甲基)磷酸甲酯(PTC).在二氧六环溶剂中,季戊四醇与三氯氧磷反应得到中间体I,收率86%;中间体I在乙腈溶剂中,继续与三氯氧磷反应,生成中间体II,收率78%;中间体II和甲醇反应生成目标化合物PTC,熔点264℃~265℃,收率69.1%.讨论了生成目标化合物PTC的主要影响因素,并采用FT-IR、LC-MS及1 H NMR表征了目标化合物PTC的结构,TGA分析表明PTC具有良好的热稳定性和成炭性.展开更多
文摘基于离散状态的性能建模方法受系统规模和复杂性的限制,在分析过程中极易产生状态空间爆炸问题.针对这一问题,基于随机进程代数的性能评估进程代数(performance evalution process algebra,PEPA)模型的流体逼近方法,分析了PEPA模型流体逼近的基本性质:唯一性、有界性、收敛性和正性,证明了PEPA模型导出的常微分方程组解的收敛性,为随机进程代数流体逼近方法在性能建模领域的应用提供相关理论基础.数值仿真实验结果进一步验证了流体逼近的相关性质,有效缓解了状态空间爆炸问题.
文摘以季戊四醇、三氯氧磷和甲醇为主要原料,经3步反应合成了一种PEPA基无卤有机磷阻燃剂-双(2,6,7-三氧杂-1-氧基磷杂双环[2.2.2]辛烷-4-亚甲基)磷酸甲酯(PTC).在二氧六环溶剂中,季戊四醇与三氯氧磷反应得到中间体I,收率86%;中间体I在乙腈溶剂中,继续与三氯氧磷反应,生成中间体II,收率78%;中间体II和甲醇反应生成目标化合物PTC,熔点264℃~265℃,收率69.1%.讨论了生成目标化合物PTC的主要影响因素,并采用FT-IR、LC-MS及1 H NMR表征了目标化合物PTC的结构,TGA分析表明PTC具有良好的热稳定性和成炭性.