
技术领域:其他
成果阶段:研发阶段(概念验证)
合作方式:技术转让,技术许可,技术开发,技术服务
成果完成单位:三峡大学
一种拆坝对坝后细粒沉积物侵蚀影响装置,包括规则长方形水槽,规则长方形水槽一端设有供水装置,供水装置后方的规则长方形水槽内设置有大坝模型,大坝模型后方的规则长方形水槽内设置有水力学测量仪器,规则长方形水槽下方设置有升降装置,大坝模型与供水装置之间的规则长方形水槽内放置有细粒砂堆积体。本发明提供的一种拆坝对坝后细粒沉积物侵蚀影响装置及侵蚀量计算方法,可以解决现有技术无法实验室评估拆坝影响的问题,能模拟上游大坝拆除后,水库内淤积的细粒砂的侵蚀实验装置及测定侵蚀量的方法,能够在实验室中获取溃坝后的泥沙侵蚀实验数据。
本发明涉及一种硫醚选择性氧化制备亚砜类化合物的生产过程。具体是在纳米二氧化硅负载型离子液体和金属‑有机框架材料(MOFs)的协同催化作用下,以硫醚为原料,双氧水为氧化剂,在温和的反应体系中,通过高选择性氧化反应得到亚砜类化合物。本发明的催化剂制备容易、可以良好回收重复使用,化学选择性高,反应条件温和,操作
本发明公开了一种对碱响应的双氟硼结构的荧光染料的制备方法及应用,在室温下向反应瓶中加入七元氟硼化合物1,二氯甲烷,搅拌溶解,然后再加入水杨醛、对甲苯磺酸,加热回流反应得到反应液1,加热回流反应温度为35‑40℃,回流2‑18h;再加入二氯甲烷,三乙胺,缓慢的滴加三氟化硼乙醚络合物,加热回流反应得到反应液2,加热
本发明涉及纳米材料及涂层的方法,主要采用水热法和溶胶‑凝胶法制备二氧化钛复合涂层从而形成超疏水薄膜的方法。本发明制备出的超疏水薄膜具有静态水接触角大,滚动角小以及应用基体广的特点,在玻璃基体上静态水接触角可达到162°,滚动角小于1°。这种涂层拥有类荷叶结构的自清洁效果,此外,该膜层能够起到良好的防覆冰
本发明公开了基于BERT模型和增强混合神经网络的不实信息检测方法,包括:对待检测文本进行预处理;使用CNN网络对输入矩阵进行卷积、池化操作,拼接成特征序列;将特征序列作为BiLSTM网络的输入,分别利用前向LSTM单元、后向LSTM单元从前向、后向两个方向全面捕捉文本深层次的语义特征;利用注意力层生成含有注意力分布的语义