
技术领域:新一代信息技术,新材料,装备制造
成果阶段:研发阶段(概念验证)
合作方式:技术转让,技术许可,技术服务
成果完成单位:三峡大学
一种线性温度传感器阵列的标定装置及方法,包括硬质管,固定架,线性传感器阵列,高精度铂金温度计,解调仪。将线性传感器与牵引绳固定,使传感器不受应力影响;将多个高精度铂金温度计固定在牵引绳上使其和待标定传感器的位置相同;固定架将塑料管竖直固定,底部封闭,从管口注满水,模拟实际静水中的测温环境;将固定好的线性传感器和温度计连同牵引绳一同放入塑料管中,保证传感器在标定的过程中处于伸直不受应力状态。通过外界环境的温度来改变塑料管中的温度。对比线性传感器和高精度铂金温度计的测量时间和温度值,标定传感器的温度曲线。本发明公开的线性温度传感器的标定装置及方法,克服了现有标定方法的精度低、一致性差、易受弯曲应力影响等问题,在高精度光纤光栅温度传感器标定中具有重要的应用价值。
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