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智能呐喊宣泄放松系统二代
产品详细介绍 一、产品用途   产品适用于学校、司法(监狱、劳教)、公安、武警、消防、部队、运动员、心理咨询、医疗等行业进行:   1、情绪疏导:疏发泄心中不快、消除压抑低落心情、缓解学生考前紧张、赛前焦虑、重大任务前紧张   2、工作学习:疏导学习压力、释放干警、战士心理压力、调节工作压力   3、人际社交:缓和人际关系紧张、克服社交恐惧   4、环境适应:调节学校新生、入监新犯、入伍新兵、初入职场者等环境不适症   5、婚姻情感:疏导紧张婚姻关系、恋爱情感挫折   二、产品功能   用呐喊的方式,呼出闷气、泄出怨气,进行真实有效的情绪宣泄;   多种情绪宣泄主题情境选择,为每位宣泄者提供比较接近内心感受的宣泄环境;   声音同步感应LED灯,反馈呐喊效果,较大程度进行情绪宣泄;   主题明确、个性化正向引导语,提供每位宣泄者针对性的情绪疏导与鼓励;   在仪器辅助宣泄方式下,使用者体会到舒爽、畅快的感受。   三、产品特点   【同步声音感应LED智能灯】    智能LED感应声音灯,随着呐喊的音量、频率智能显示不同的呐喊效果,从而产生积极的心理暗示,即持续越久越有效的宣泄行为,心中积压的负面情绪将随着呐喊全部化为乌有。   【智能引导正向激励】    系统智能分析宣泄者的行为(包括击打速度、力量、持续时间等因素),判断出其情绪宣泄的程度,根据不同宣泄的程度进行智能化的正向语音引导、激励。   【八种常见宣泄情绪主题】    系统提供了八种常见的情绪问题而设定的宣泄主题,用户使用前先通过自助式主题控制器选择符合自己情绪的宣泄主题。   【高清语音操作引导】    系统采用高清语音操作引导语,明确、清晰指导宣泄者如何操作使用宣泄仪。   【个性化定制】    为满足不同行业机构的需求,可为用户提供个性化的定制服务,使得本产品能适用于更多的行业,提高宣泄活动效率与效用。   四、产品样图               五、如欲了解产品详情,请致电021-62267967咨询         登录上海惠诚官网  http://www.hcxl99.com   六、其他关联产品    1、同类产品:智能呐喊宣泄放松系统一代、智能击打宣泄放松系统一、二代    2、其他类产品:智能心理多功能减压舱三代放松型、智能音乐放松系统二代反馈催眠型。本产品已申请国家专利
上海惠诚科教器械股份有限公司 2021-08-23
新生代多功能视频展示台
产品详细介绍教育部质量检测合格产品
浙江省杭州市华银视讯科技有限公司 2021-08-23
植宝素第二代
植宝素二代为浅绿色液体,含有机质、氮、磷、钾、铜、锰、锌、硼、钼等10余种营养元素。产品质量符合Q/ZB 11-2018标准。 本品通过叶面渗透到植物体内,能直接补充植物所需养分,增强细胞活力和促进新陈代谢,提高作物对养分的运转和吸收能力,以达到增加产量和提高品质的效果。 1.高浓缩有机无机营养液,富含10余种养分。 2.富含多种螯合态微量元素,作物更容易吸收。 3.特别添加有机硅表面活性剂,瞬间渗透,使作物快速吸收养分,提高肥料吸收率。
佛山市植宝生态科技有限公司 2021-11-02
臭氧高级氧化等绿色消毒技术
臭氧消毒技术可迅速破坏细菌、病毒等微生物结构……日前,哈尔滨工业大学环境学院马军院士团队采用臭氧高级氧化等绿色消毒技术,为疫情防控提供有力支撑,目前,相关技术已应用于机场和医院等单位。
哈尔滨工业大学 2021-04-10
绿色超级稻 Green Super Rice
以张启发院士为首的研究团队利用转基因和分子标记辅助选育技术培育出抗水稻螟虫和水稻主要病害的杂交水稻恢复系、其产量、品质性状同目前大面积推广的杂交水稻品种相当,节本增效、环境保护效益显著。目前,部分品种(系)已完成转基因水稻商品化生产的各种安全评价程序和实验环节,如果获得国家许可将很快应用于商品化种植,其经济社会生态效益极其显著。
华中农业大学 2021-02-01
羟基嘧啶的绿色生产工艺
羟基嘧啶是生产大吨位杀虫剂地亚农的关键中间体。地亚农是由瑞士汽巴一嘉基公司于1956年合成,是一种广谱、高效、中低毒有机磷杀虫杀螨剂。广泛用于水稻、棉花、果树、蔬菜、甘蔗、玉米、烟草、马铃薯等作物,防治刺吸式口器害虫和食叶害虫,如磷翅目、双翅目幼虫、蚜虫、叶蝉、飞虱、蓟马、介壳虫、十二八星瓢虫等,对螨卵也有一定杀伤效果。小麦、玉米、高梁、花生等作拌种,可防治蝼蛄、蛴螬等土壤害虫。颗粒剂灌心叶,可防治玉米螟。地亚农还广泛应用于兽药领域和用于卫生用杀虫喷雾剂,应用前景十分广阔,具有显著的社会效益、经济效益。目前地亚农的总产量为2-3万吨/年(不包含中国市场),需要羟基嘧啶的总量为1.5-2万吨/年。国内地亚农的生产才刚刚起步,随着国内高毒农药的淘汰,地亚农的产量可能达到1-2万吨/年,则需要羟基嘧啶的总量为1万吨/年。/line南开大学元素所研制的羟基嘧啶小试工艺是以异丁腈为起始原料,经醚化、脒化、环化连续化制备中间体羟基嘧啶,三步总收率达到92%(以异丁腈计)以上,羟基嘧啶的含量达到98%。
南开大学 2021-04-10
有关绿色可回收塑料的研究
合成高分子如各类塑料制品在过去半个世纪为社会发展与生活便捷做出了巨大贡献。然而近年来,随着石油资源的日益枯竭以及传统高分子不可降解所带来的全球性环境污染问题,发展基于可再生资源、可降解、可回收的高分子成为全社会迫在眉睫的需求。高分子科学家们在过去 20 年中发展了一大批可解聚高分子,特别是近 5 年来可回收塑料领域出现了飞跃性的进展。然而现有的可降解高分子种类较少、且往往存在聚合 / 降解条件剧烈、副反应多、产率低等问题,难以高效回收单体或其他高附件值产品。
北京大学 2021-04-11
无砂无冒口绿色铸造技术
“无冒口铸造成套技术”根据流变铸造和液态模锻原理,对铸件生产工艺与装备进行改造,实现无冒口零缺陷铸造,旨在根除传统铸造冒口大造成巨大的材料消耗和能源浪费的行业共性问题,实现质量与效益双提高。  技术特点: 该成果已经申报了国家专利,技术成熟,处于针对铸件的具体规格范围进行推广应用的阶段,可以提供工艺、工装和设备的一体化成套技术。整体技术处于国际领先水平。   主要技术指标: 工艺出品率:由现在的60-70%左右提高到95~100%;收缩缺陷发生率:小于0.5%;综合质量:比同材质铸件稳定提高10%-20%以上。 应用范围: 其适用于铸钢件、球墨铸铁件和有色合金铸件。也适用于各种铸造轧辊,如整体铸造的铸钢和铸铁轧辊、复合浇注的铸钢和铸铁轧辊、离心铸造的各种铸钢和铸铁轧辊。 该技术适用于新建铸造厂,也适用于已有铸造厂进行工艺技术改造。 
北京交通大学 2021-04-13
生物基多元醇的绿色制造
众所周知,石油、天然气和煤炭等不可再生的化石资源构成了当今世界燃料和化学工业的基石,丰富了人类的物质生活,创造了当今的繁华尘世。然而,随着化石资源的日益枯竭,能源供需矛盾的不断恶化,油价的不断飙升,化石工业造成的环境污染日益严重等问题,已成为制约社会和经济可持续发展的瓶颈。这些问题大大推动了人们研究可再生的生物质资源制备能源和大宗化学品的热情。多元醇作为新一代能源和化学品的平台,其广泛的应用前景已引起了众多科研工作者的广泛关注。目前,生物基多元醇的工艺路线主要集中在山梨醇的加氢裂解和纤维素通过热裂解、催化裂化及酸水解加氢等反应途径制得。但是这两种工艺路线具有工序流程长,反应条件比较苛刻(需要高温、高压下进行),产品比较复杂,分离难度大,成本高等不足,严重制约生物基多元醇产业的健康发展。本项目针对上述工艺路线存在的不足,设计了三条新的反应途径,均能有效地将葡萄糖单体转化为附加值比较高的多元醇,如合成聚酯纤维的基础原料:1、2-丙二醇和乙二醇等。这些工艺路线与传统路线相比,具有反应条件比较温和,产物比较简单,成本比较低等优点,同时也能达到节能减排的目标,符合环境友好的要求。因此,这么有意义的研究工作应该得到更大的扶持力度,使其尽快产业化,走出符合我国生物产业特色的道路。
南京工业大学 2021-04-13
低成本、绿色水泥生产技术
  我国水泥这一传统材料已连续十几年产量居世界第一,是水泥大国而非强国,产业结构调整势在必行。水泥生产耗能耗资源,放出大量C02严重污染环境,必须走“绿色生产”道路。南京工业大学已成功开发出低成本、绿色水泥生产技术。有自主知识产权。 主要技术途径是:优化水泥熟料组成、提高熟料性能、大幅度提高混合材掺量,从而达到低成本、单位水泥低能耗、低资源消耗、高工业废渣利用率,尤其是可大量利用粉煤灰。在理论上有新发现:在该水泥系统中,粉煤灰的水硬活性高于矿渣。打破了目前“在水泥胶凝材料体系中,矿渣的水硬活性高于粉煤灰”的定论。在实践中已产生了巨大的经济效益:在多家水泥厂实施该技术,煤耗降低,50kg/t水泥、电耗降低10kwh/t水泥以上、水泥产量提高30%、熟料质量大幅度提高、混合材掺量提高20%,使水泥生产成本降低20-50元八水泥。如南京灵山水泥厂2001年3月底开始采用该技术,每月水泥产量由7300吨提高到9500吨,在消化煤涨价因素下(每吨煤涨价120元,合每吨水泥成本提高15元),每月由亏损20万元到赢利20万元,扣除每吨水泥涨价10元,实际每吨水泥降低成本45元左右,降低水泥生产成本25%左右。  以先进适用技术来改造提升传统产业:众所周知,水泥生产每吨降低几元成本已非易事,有时需投入大量资金进行技改。该技术不需要改变原有工艺、不需要技改投入,通过优化水泥熟料组成,实乃我国水泥工业产业结构调整捷径之一。  目前,我国水泥年产量已达5.98亿吨,其中机立窑水泥产量占80%。实施该技术仅需少量技术使用费投入,每吨水泥成本降低20-50元,而且能大量利用粉煤灰等废渣,可产生的巨大的经济效益和社会效益。 
南京工业大学 2021-04-13
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