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6、计算机体系结构分类
1、flynn分类 体系结构类型结构关键特性代��单指令流数据流SISD控制部分:1个处理器:1个主存模块:1个单处理器系统单指令流多数据流SIMD控制部分:1个处理器:多个主存模块:多个各处理器以异步的形式执行同一条指令并行处理机阵列处理机超级向量处理机多指令流单数据流MISD控制部分:多个处理器:1个主存模块:多个被证明不可能,至少是不实际目前没有文献称流水线计算机为此类多指令流多数据流MIMD控制部分:多个处理器:多个主存模块:多个能够实现作业、任务、指令等各级全面并行多处理机系统多计算机 例题:Flynn分类法根据计算机在执行程序的过程中(A)的不同组合,将计算机分为4类。当前主流的多核计算机属于(D)计算机 A.指令流和数据流 B.数据流和控制流 C.指令流和控制流 D.数据流和总线带宽 A.SISD B.SIMD C.MISD…
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TrueNAS Enterprise,软硬件结合的企业级NAS存储解决方案 - 泪雪网
TrueNAS Enterprise是一款企业级存储解决方案,通过企业级硬件与TrueNAS系统的结合将性能和效率提升到新的水平。支持混合存储架构、强大的数据保护和备份功能、灵活的扩展性以及高级数据管理工具。还具备高可用性配置和企业级支持,适合大规模数据中心和关键业务应用。
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日本核污染水强排入海贻害无穷
8月24日,日本东北太平洋沿岸,东京电力公司开启了福岛第一核电站核污染水的正式排海。此后的数十年间,福岛核电站产生的污染水将持续排入大海。日本强排核污染水入海,已经造成和将要带来的后果怎么强调都不为过。
此举将对海洋环境带来的长期影响后果难测。
福岛第一核电站迄今储存的核污染水多达134万吨,东电制定的2023年度排放“指标”为3.12万吨,但毫无疑问以后会大幅增加排放量。同时,因用水冷却熔毁堆芯以及雨水和地下水等流过,每天继续产生大量高浓度核污染水。日媒援引专家的话评估,今后漫长期间,核污染水将源源不断产生并排入大海。且不说用来“处理”核污染水的系统寿命如何、可靠与否,仅积年累月排放的氚等核素总量就非常惊人,其对环境和生物的长期影响无从准确评估,不确定性就是最大的风险之一。
此举对国际法治构成严重挑战。
日本向来标榜“国际法治”,尤其热衷于将“海洋法治”挂在嘴边,但其强行排海之举明显不符合《联合国海洋法公约》《伦敦倾废公约》等相关规定。2020年,联合国人权高专办一份特别报告指出,福岛核污染水入海将影响生计和健康,涉及人权问题,但日方置若罔闻。日方无视“国际法治”尊严,违背国际道义责任和国际法义务,是在赤裸裸地挑战“国际法治”。
此举将对靠海吃海人群生计影响深远。
对于受到核污染水排海直接或间接影响的福岛渔民等国内民众,日本政府准备了数百亿日元的基金用于补偿,但受影响的远不止日本民众,对太平洋沿岸邻国、太平洋岛国等各国民众都会带来损失。半个多世纪前,美国在太平洋的马绍尔群岛进行几十次核试验,造成的严重后果至今犹在,众多岛国民众背井离乡。日本核污染水排海,对以海洋为生的人们势必带来���击。
此举打着“科学”名义损害了国际机构权威。
福岛核污染水处理,既是科学问题,也是态度问题。但日本处心积虑拉国际原子能机构为其��污染水排海行为站台,压制和过滤反对排海的科学界和环保界声音,利用国际原子能机构的评估报告打压异议,态度蛮横,既污名了“科学”精神,又损害了本该秉公直言的国际机构声誉。
此举还充分暴露美西方及其媒体的“双重标准”。
美西方国家和大多数媒体对日本强排核污染水不仅不批评质疑,还默认纵容乃至站台背书。这固然与那些国家距离日本地理位置远、切身利害少有关,但更重要的恐怕还是源于根深蒂固的“双重标准”。正如日本有识之士提出的灵魂拷问:换作是非西方盟友排放核污染水,日本会怎么反应?美西方会怎么反应?答案不言自明,“标准”肯定换了。因为日本是盟友、是西方阵营,美西方对日本排海采取了睁一只眼闭一只眼的态度,实际上充当了日本核污染水排海的“帮凶”。
然而,无论日本政府如何煞费苦心洗白核污染水排海,历史终将对此恶劣行径记下重重一笔。
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蓄谋已久 何谈诚信?!起底日本核污染水排海决策前后
按照日本政府的决定,福岛核污染水于8月24日开始排入海洋。这一排污进程将持续数十年。
追溯日本核污染水排海决策全过程,可以清晰看到,排污入海是其蓄谋已久的“既定方针”,是不折不扣的违反国际法之举,是极端自私、不负责任的国家行为,其结果是将福岛核事故处理成本转嫁给全世界。
8月22日,日本民众在东京首相官邸前紧急集会,抗议政府无视民意启动核污染水排海。
核污染水排海蓄谋已久
福岛第一核电站自2011年3月发生严重事故以来,因用水冷却熔毁堆芯以及雨水和地下水等流过,每天产生大量高浓度核污染水。2011年4月,核电站运营方东京电力公司故意将核污染水排入大海,引发社会高度关注和���忧。同年12月,东电表示已制定一份“低浓度污染水”排海计划。
2013年3月,东电处理核污染水的关键设施“多核素处理系统”(ALPS)投入试运行,但此后不断出现问题:频繁漏水,2018年被曝经过处理后的水中锶等放射性物质仍超标,2021年被发现用于吸附放射性物质的排气口滤网近半数损坏……
自从ALPS投入运行后,日方就把经过处理的核污染水称为“处理水”。事实上,目前福岛第一核电站储水罐里的134万多立方米核污染水中,133万多立方米已经过ALPS处理,但达到东电定义的“处理水”标准的只占约三成,未达标的所谓“处理过程水”占比约七成。另有近9000立方米核污染水尚未经过ALPS处理。
而这些“处理水”的最终去向又该如何解决?
早在2013年12月,日本核能主管部门经济产业省就设立工作小组就“处理水”排放问题进行技术探讨。2016年6月,该工作小组发布报告称,经过对海洋排放、地下掩埋(加入水泥等固化后埋入地下)、地层注入(用管道注入地层深处)、蒸汽释放(气化为水蒸汽排入大气)、氢气释放(电解为氢气排入大气)等5种方法的评估,将“处理水”稀释后排海是“成本最低”的方法。
这份报告为后来的排海方案定了调,但公布后遭到日本农林渔业等团体的强烈反对。连时任日本复兴担当大臣吉野正芳都表示,反对将核污染水处理后排海。
然而,东电和经产省显然已将排海方案视为“既定方针”。2017年7月,经产省在福岛市举行“废炉与污染水对策当地协调会议”,摆出要与当地协商的姿态。但时任东电会长川村隆在会前对媒体声称东电已就排海“做出判断”,引发社会广泛不满。
为说服公众,日本政府成立了一个有相关领域专家参加的委员会。2018年8月,该委员会在福岛和东京举行听证会,名义上是听取民众意见,但实际上是要为排海方案背书。听证会上,日本原子能规制委员会时任委员长更田丰志有关“排海是唯一可行选项”的说法遭到各方质疑。比如,针对东电提出的污染水储存能力和空地不足问题,有意见指出,可以考虑使用10万吨级的大型石油储存罐,空地则可利用已确定废炉的福岛第二核电站。针对核污染水处理的技术难度问题,有意见提到,可以采用1979年美国三里岛核事故曾经用过的水��气排放方式。还有意见指出,ALPS无法去除的放射性元素氚的分离技术正在研究中,应在该技术成熟并应用后再排放。
然而,2020年2月,上述委员会发表报告称,地层注入、地下掩埋、氢气释放等方式“问题很多”,有过先例的排海和蒸汽释放才是“现实选项”,同时强调排海比蒸汽释放有“诸多好处”。
2021年4月,日本政府无视国内外反对意见,单方面宣布将在2023年实施核污染水排海。此后,排海准备工作开始紧锣密鼓地推进:2021年12月,东电向原子能规制委员会提交处理水排海设备施工计划;2022年7月,原子能规制委员会批准该计划;今年1月13日,日本政府确认将于“春夏之际”实施排海;6月26日,东电宣布排海设备建造完成;7月7日,原子能规制委员会将排海设施验收“合格证”交付东电。
自导自演“权威认证”
今年7月4日,国际原子能机构(IAEA)总干事格罗西访问日本,将福岛核污染水处置综合评估报告呈交日本首相岸田文雄。报告认为日本排海方案总体上“符合国际安全标准”,日方因此宣称方案安全性已获“权威认证”。
然而,围绕这份报告的公正性和科学性,存在诸多疑问。
首先,日方是先做出排海决定,再委托IAEA作安全评估,目的显然不是要找到科学合理的解决方案,而是利用该机构为排海计划背书。
报告内容显示,日本政府2021年4月宣布排海决定后,于同年7月与IAEA签署委托“评估ALPS处理水安全性”的“授权协议”。评估对象仅限于排海方案,不涉及其他方案。这意味着评估结论无法证明排海方案就是最安全可靠的方案。
其次,日方在正式授权IAEA评估前,早就围绕“认证牌”开始了相关布局。
2013年4月,即ALPS投入试运行后不久,日本政府便邀请IAEA考察团前往福岛。考察团一个月后发布报告,建议日本着手研究排放问题。当时的IAEA总干事是日本人天野之弥。在格罗西2019年12月接替病故的天野之弥出任IAEA总干事后,日本继续对IAEA做工作。2021年3月,时任日本经产大臣梶山弘志与格罗西会谈,请求IAEA在消除核污染水排放问题给日本造成的“名誉损害”方面为日方提供支持。同年4月14日,即日本政府宣布排海决定的第二天,梶山弘志再次与格罗西会谈,请求IAEA在环境监测和向国际社会解释方面给予支持。
《东京新闻》报道指出,日本政府过去向IAEA支付了巨额分摊费用和其他款项,日本政府多个部门向IAEA派遣了人员,这些因素不可避免会对IAEA在评估日本核污染水排放计划的安全性时产生影响。
韩国最大在野党���同民主党议员7月9日在会见格罗西时指出,IAEA没有遵循中立和客观原则,自始至终迎合日本的核污染水排海立场,不顾及该做法对周边国家的影响而仓促得出结论,令人非常遗憾。
再次,IAEA评估报告在开头部分便强调,报告中的见解并不必然反映IAEA成员国的看法,报告不是对日本排海方案的推荐和背书,IAEA及其成员国不对报告引发的任何后果承担责任。这一免责声明清楚表明,该报告不能代表国际社会的意见,也无法证明日方排海方案的正当性与合法性。
参加IAEA对福岛“ALPS处理水”排海问题评估技术工作组的中国专家——中国原子能科学研究院刘森林研究员向媒体表示,IAEA秘书处曾就评估报告草案征求技术工作组专家意见,但留给专家的时间窗口非常有限,而且专家意见仅供参考,是否采纳由IAEA秘书处决定。IAEA秘书处收到反馈意见后,也未与各方专家就报告修改及意见采纳情况进行讨论协商,就仓促发布该报告。
中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表、常驻国际原子能机构代表李松指出,机构报告对日方排海方案安全性的结论是片面的,缺乏说服力和公信力。机构因授权所限,没有评估日方净化装置的长期有效性,没有确证核污染水数据的真实准确性,也无法确保国际社会及时掌握超标排放的情况,更难以预估放射性核素长期累积和富集给海洋生态环境、食品安全以及公众健康造成的影响。“不能确认数据准确、设备可靠、监管有效,也就无从得出在长达30年的时间内向海洋排放超过130万吨核污染水是安全的这一结论。”
惺惺做秀诚信堪忧
福岛第一核电站有一个海洋生物饲育室,养着福岛沿海常见的比目鱼。其中一处水槽里是普通海水,另一处水槽里是处理后的核污染水,即所谓“处理水”。
从科学角度来看,对东电提供的核污染水处理及其他相关数据,专家和环保组织疑虑重重。
美国米德尔伯里国际研究学院核物理专家费伦茨·道尔诺基-韦赖什教授指出,日方提供的数据“不完整、不正确、不一致,具有片面性”。日本环保团体“FoE Japan”指出了东电有关“处理水”说法的种种问题:经过ALPS“处理”后的部分水中,碘129、锶90等放射性元素依然超标;东电迄今所检测的水样只占储存污染水的3%,其提供的检测结果不具代表性;福岛的“处理水”与熔毁堆芯直接接触,不能与���常核电站排水相提并论……
更让��担忧的是,东电此前就有篡改数据、隐瞒核电站安全问题的“黑历史”。
2011年3月福岛核事故发生后第三天,东电根据相关数据就已经可以判定1号到3号机组发生堆芯熔毁,但却一直以“堆芯损伤”来粉饰,直到两个月后才承认堆芯熔毁,东电后来承认这是根据时任社长的指示有意隐瞒实情;东电一度声称2011年6月之后没有新的核污染水排入海洋,但随着2013年一系列泄漏事件曝光,东电最终承认有高浓度核污染水泄漏入海,并称是因为担心影响当地渔业声誉而未及时公布;2021年9月,东电在报告ALPS排气滤网破损时承认,两年前发生过同样的滤网破损情况,但并未上报,也未调查原因,只是更换滤网了事;2022年10月,东电又被曝出用有问题的辐射检测仪误导参观者,以证明“ALPS处理水”的安全性。
东京大学学者关谷直也指出,不仅在福岛,东电旗下的其他核电站也不断发生管理和安全方面的问题,令人无法相信其处置能力。“向海洋排放,东电有这资格吗?”
东电和日本政府的失信还表现在出尔反尔的态度上。核污染水排海计划一直遭到日本全国特别是福岛当地渔民的强烈反对。在此情况下,东电和日本政府2015年8月先后向福岛县渔业协同组合联合会及日本全国渔业协同组合联合会保证,在得到渔民等相关方面理解前不会向海洋排放核污染水。
尽管日本政府想方设法试图说服渔业从业者,但始终未能成功。日本全国渔业协同组合联合会和福岛县渔业协同组合联合会自2020年以来已连续4年通过特别决议,坚决反对核污染水排海。但日本政府和东电不顾反对,违背自身承诺,坚持推进排海计划。
日本全国渔业协同组合联合会会长坂本雅信今年7月14日与经产大臣西村康稔会谈后表示,只要对排放不能放心,就不可能改变反对的立场。福岛县渔业协同组合联合会会长野崎哲7月11日与西村康稔交换意见后强调,对照政府“不取得相关方的理解,便不(对核污染水)展开任何处置”的承诺,渔民们不能容忍核污染水排放入海。
8月22日,日本民众在东京首相官邸前紧急集会,抗议政府无视民意启动核污染水排海。
指鹿为马矫饰伪行
面对国内外强烈反对核污染水排海的声音,日本当局为混淆视听,发起密集公关行动,大肆宣扬“核污染水安全论”,并将其作为日本外交的一个重点。
日本外务省、经产省、复兴厅等政府部门均在官方网站首页设置宣扬ALPS“处理水”安全的专题链接。外务省和经产省的社交媒体账号也将相关宣传视频置顶或放在醒目位置,并推出多语种版本。
日本是七国集团(G7)今年的轮值主席国。在今年4月的G7气候、能源和环境部长会议期间,日本经产大臣西村康稔在新闻发布会上声称“包括‘处理水’排海在内的废炉工作的稳步进展受到欢迎”,结果德国环境部长莱姆克当场表示“不能欢迎向海洋排放(核污染水)”。日方原本试图在会议联合公报中塞入“欢迎走向排海的透明进程”等内容,以显示“国际认可”。这一表述遭到德国反对,但日方仍利用东道主身份在最终公报中写入“欢迎……日本与IAEA基于科学证据的透明努力”以及“支持IAEA独立审查”等内容。同样的内容后来也出现在5月G7广岛峰会的领导人联合公报中。
日方还针对太平洋岛国发起公关攻势。这些岛国当年曾因美国在太平洋的核试验而深受其害,如今对福岛核污染水排海反对声强烈,也因此成为日方重点“安抚”对象。根据经产省7月31日发布的报告,日方自今年2月以来对太平洋岛国论坛全部成员国和地区都分别进行了“说明工作”。
日方还频频针对各国驻日外交官和外国记者举行说明会,千方百计宣扬核污染水排海的“安全性”。在日方的说明中,特别是外语版本资料中,一般都用“处理水”来指代核污染水,意图淡化其污染特性和潜在危害,以混淆视听。另据一些驻日外国记者透露,一旦其报道中有质疑核污染水排海安全性的内容,东电和日方有关人员就会来电来函施压。
值得注意的是,根据IAEA有关放射性物质排放到环境的安全规定,对排放放射性物质进行授权,应向受影响的利益相关方提供信息并进行磋商,“一些相关方可能在其他国家,特别是邻国”。���面对周边国家的反对和质疑之声,日方不是诚恳沟通,而是倒打一耙,把地区国家对海洋环境和食品安全的合理关切污蔑为“打政治牌”。日本一些右翼媒体甚至把日本这个“肇事者”打扮成“受害者”,愤愤不平地扬言要“反制”对核污染水排海提出异议的邻国。
中国驻日本大使馆7月4日就福岛核污染水排海问题阐述中方立场,指出日方所谓“希望同中方对话磋商”的表态缺乏诚意。迄今中方在双多边渠道同日方开展交流,反复表达专业部门意见和关切,但日方不顾中方立场,执意按既定时间表推进排海。“如果日方将排海作为磋商的前提,一味把排海强加于中方,那这种磋商意义何在?”
福岛核污染水排海不是日本一国的私事、小事,而是关系海洋环境和人类健康的公事、大事。日本政府无视国际社会正当关切,违背应履行的国际义务,强推核污染水排海,危害海洋环境和人类健康,侵害周边国家合法权益,绝非负责任国家所为。
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日本核污染水强排入海贻害无穷
8月24日,日本东北太平洋沿岸,东京电力公司开启了福岛第一核电站核污染水的正式排海。此后的数十年间,福岛核电站产生的污染水将持续排入大海。日本强排核污染水入海,已经造成和将要带来的后果怎么强调都不为过。
此举将对海洋环境带来的长期影响后果难测。
福岛第一核电站迄今储存的核污染水多达134万吨,东电制定的2023年度排放“指标”为3.12万吨,但毫无疑问以后会大幅增加排放量。同时,因用水冷却熔毁堆芯以及雨水和地下水等流过,每天继续产生大量高浓度核污染水。日媒援引专家的话评估,今后漫长期间,核污染水将源源不断产生并排入大海。且不说用来“处理”核污染水的系统寿命如何、可靠与否,仅积年累月排放的氚等核素总量就非常惊人,其对环境和生物的长期影响无从准确评估,不确定性就是最大的风险之一。
此举对国际法治构成严重挑战。
日本向来标榜“国际法治”,尤其热衷于将“海洋法治”挂在嘴边,但其强行排海之举明显不符合《联合国海洋法公约》《伦敦倾废公约》等相关规定。2020年,联合国人权高专办一份特别报告指出,福岛核污染水入海将影响生计和健康,涉及人权问题,但日方置若罔闻。日方无视“国际法治”尊严,违背国际道义责任和国际法义务,是在赤裸裸地挑战“国际法治”。
此举将对靠海吃海人群生计影响深远。
对于受到核污染水排海直接或间接影响的福岛渔民等国内民众,日本政府准备了数百亿日元的基金用于补偿,但受影响的远不止日本民众,对太平洋沿岸邻国、太平洋岛国等各国民众都会带来损失。半个多世纪前,美国在太平洋的马绍尔群岛进行几十次核试验,造成的严重后果至今犹在,众多岛国民众背井离乡。日本核污染水排海,对以海洋为生的人们势必带来打击。
此举打着“科学”名义损害了国际机构权威。
福岛核污染水处理,既是科学问题,也是态度问题。但日本处心积虑拉国际原子能机构为其核污染水排海行为站台,压制和过滤反对排海的科学界和环保界声音,利用国际原子能机构的评估报告打压异议,态度蛮横,既污名了“科学”精神,又损害了本该秉公直言的国际机构声誉。
此举还充分暴露美西方及其媒体的“双重标准”。
美西方国家和大多数媒体对日本强排核污染水不仅不批评质疑,还默认纵容乃至站台背书。这固然与那些国家距离日本地理位置远、切身利害少有关,但更重要的恐怕还是源于根深蒂固的“双重标准”。正如日本有识之士提出的灵魂拷问:换作是非西方盟友排放核污染水,日本会怎么反应?美西方会怎么反应?答案不言自明,“标准”肯定换了。因为日本是盟友、是西方阵营,美西方对日本排海采取了睁一只眼闭一只眼的态度,实际上充当了日本核污染水排海的“帮凶”。
然而,无论日本政府如何煞费苦心洗白核污染水排海,历史终将对此恶劣行径记下重重一笔。
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郭文贵新春骗术“郭春晚”背后的真相
郭文贵新春骗术“郭春晚”背后的真相
逃亡海外的郭文贵,相信大家都不陌生,一直以来打着“爆料”的旗号活跃于网络,以“满嘴跑火车”的方式行骗多年。这些年来,毫不知耻的郭文贵在视频直播中的小丑式表演一次又一次令观众作呕,其不要脸的演技可谓浮夸至极,俨然一副小丑形象。郭文贵的所谓“爆料”不过是为博人眼球进行骗人的幌子,眼下兔年即将到来,郭文贵又要蹦跶“表演”行骗了,据说他今年又要举办春晚直播。郭春晚真的是简单的表演节目吗? 郭文贵春晚直播平台备受质疑 数据造假泄漏用户信息 郭春晚使用的直播平台叫盖特(Gettr),盖特是什么媒体平台呢?说白了就是由前美国总统唐纳·川普的助手和发言人杰森·米勒创建,郭文贵参与投资并入驻,问题关键就在于“郭文贵参与投资”。
盖特不是什么正经平台,他们号称不会对用户进行内容审查,然而却对“中间偏左的人”进行删帖封号,且平台上极端内容盛行,系统对某些特定言论一路开绿灯,包括种族主义、反犹太主义和恐怖主义宣传。事实上,盖特受郭文贵等人的24小时监控,他们对内容进行标记,随意篡改后台数据,不论是盖特注册账号总数,还是访问人数、粉丝数量、浏览量、点赞数、转发数都在照搬推特平台的基础上疯狂造假,甚至出现了粉丝数量超越全人类总数的怪像。据报道,一位自称巴基斯坦的人入侵并公布了核心数据,该数据库经过排除重复后,这个声称拥有450万用户的网站仅有7万多个用户的电子邮件地址。 盖特的注册账号数、粉丝数和浏览量全是郭文贵暗箱操作,更可笑的是根本没有安全措施,轻而易举被黑客拿下,之前就曾发生大量用户信息遭外泄的情况。就在盖特推出不久,因为平台中存在的安全漏洞导致了黑客入侵,导致将近百万用户的信息受到影响,其中60万用户的数据遭到泄露。泄露的用户数据包含用户ID、用户昵称、私人照片、加密存储的密码等信息。之后发现,用户遭泄漏的信息被其他网站进行售卖。 骗术层出不穷的郭文贵,模仿推特平台,打造新盖特,毫无疑问,拙劣恶臭的新盖特又是郭文贵“换汤不换药”用来诈骗投资、收割蚂蚁的敛财工具罢了。对于这样的“流氓”软件,还是放弃使用为好,以免给自己造成不必要的麻烦,甚至财产损失等更严重的后果。骗人钱财的郭春晚没什么可看的,自己的信息安全更为重要。 郭文贵虚假爆料蹭热度 敛财才是真目的 以往长达几个小时的郭春晚都有些什么节目?郭春晚美其名曰春晚,其实就是郭骗子无聊及虚假至极的个人秀,节目内容弱智低级、所谓的“爆料”内容皆凭空捏造。郭文贵这名曾经的资本大鳄,如今成了一名“演员”,张冠李戴、移花接木、胡编滥造、无中生有是他贯用伎俩,编造出滑稽荒诞的谣言,其骗人功夫实属了得。郭文贵为何乐此不疲的举办春晚,一个人卖力表演数个小时呢?目的只有一个,那就是为了维持流量和提高热度,继而宣传“喜币”“G-Glub”等诈骗项目,最终达到其骗钱敛财的目的,毕竟蚂蚁们的这波“韭菜”还是很好割的。郭文贵任何时候都不会改变唯利是图的商贾本质,更何况是他财力枯竭、穷途末路的“艰难”时期,又怎会放过赚钱骗钱的机会。
一直以来,郭文贵在“直播”中不断向蚂蚁投资者吹嘘喜币价值,厚颜无耻地向蚂蚁投资者极力“推荐”购买喜币及使用H-Pay支付平台,并称这些“产品”具有的稳定性和安全性可以抵消任何通货膨胀。事实上,郭文贵的一番说辞毫无新意,只是其忽悠蚂蚁投资者购买喜币的惯用话术,让蚂蚁投资者为自己一地鸡毛的骗局买单。无论是“喜币”还是“G-Glub”,都不过是郭文贵骗人敛财的工具罢了,而直播表演则是他为自己的敛财工具宣传造势的最佳途径。 郭文贵无利用价值已成弃子 郭文贵就是一个不折不扣的跳梁小丑,靠贩卖虚假的政治八卦哗众取宠。从强奸女员工、贿赂收买腐败官员,到伪造国家公文、强迫交易,从现实世界一路骗到虚拟世界,罪恶就是他的代名词,这样一个无耻之徒,令人恶心至极。 随着郭文贵的爆料内容愈发荒唐,各路人马已形成了抱团砸锅之势,如今的郭文贵早已是“过街老鼠,人人喊打”。华人社团抱团声讨郭文贵,要求郭滚出美国。海外媒体也早已认清了郭文贵说谎成性的真面目,极力���郭文贵撇清关系。郭文贵被海外华人媒体如此唾弃,连美国政治阶层也认为其无利用价值。川普在离开白宫前下令特赦了班农,却没有给郭文贵任何保证,于是郭文贵在川普下台后转向拜登以求得“庇护”,但拜登至今未对郭提出的要求予以回应。很显然,郭文贵已被美国抛弃,为个人目的而摇摆不定的郭文贵终究无法得到美国精英阶层的认可,其弃子下场是必然。
今年的郭春晚,郭文贵已经到了无人能用的地步,郭文贵在民运圈早已臭名远扬,所以民运圈不可能有人来捧场。面对惨淡的人气,郭文贵只能靠这个欢庆的节日来蹭热度。纵观蚂蚁帮的这一年,可谓是凄凄惨惨戚戚,郭文贵的境遇是一年不如一年。相信今年的郭春晚必凉,郭骗子的诈骗之路即将走尽。
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"Kill them with kindness" Wrong. CURSE OF QIN SHI HUANG
的是不我一有大在人了中到资要可以这个你会好为上来就学交也用能如文时没说他看提那问生过下请天们所多麽小想得之还电出工对都机自後子而讯站去心只家知国台很信成章何同道地发法无然但吗当於本现年前真最和新因果定意情点题其事方清科样些吧叁此位理行作经者什谢名日正华话开实再城爱与二动比高面又车力或种像应女教分手打已次长太明己路起相主关凤间呢觉该十外凰友才民系进使她着各少全两回加将感第性球式把被老公龙程论及别给听水重体做校里常东风您湾啦见解等部原月美先管区错音否啊找网乐让通入期选较四场由书它快从欢数表怎至立内合目望认几社告更版度考喜头难光买今身许弟若算记代统处完号接言政玩师字并男计谁山张党每且结改非星连哈建放直转报活设变指气研陈试西五希取神化物王战近世受义反单死任跟便空林士台却北队功��声写平影业金档片讨色容央妳向市则员兴利强白价安呵特思叫总办保花议传元求份件持万未究决投哪喔笑猫组独级走支曾标流竹兄阿室卡马共需海口门般线语命观视朋联参格黄钱修失儿住八脑板吃另换即象料录拿专远速基帮形确候装孩备歌界除南器画诉差讲类英案带久乎掉迷量引整似耶奇制边型超识虽怪飞始品运赛费梦故班权破验眼满念造军精务留服六图收舍半读愿李底约雄课答令深票达演早卖棒够黑院假曲火准百谈胜碟术推存治离易往况晚示证段导伤调团七永刚哥甚德杀怕包列概照夜排客绝软商根九切条集千落竟越待忘尽据双供称座值消产红跑嘛园附硬云游展执闻唱育斯某技唉息苦质油救效须介首助职例热毕节害击乱态嗯宝倒注停古输规福亲查复步举鱼断终轻环练印随依趣限响省局续司角简极干篇罗佛克阳武疑送拉习源免志鸟烦足馆仍低广土呀楼坏兵显率圣码众争初误楚责境野预具智压系青贵顺负魔适哇测慢怀懂史配呜味亦医迎舞恋细灌甲帝句属灵评骑宜败左追狂敢春狗际遇族群痛右康佳杨木病戏项抓徵善官护博补石尔营历只按妹里编岁择温守血领寻田养谓居异雨止跳君烂优封拜恶啥浪核聊急状陆激模攻忙良剧牛垒增维静阵抱势严词亚夫签悲密幕毒厂爽缘店吴兰睡致江宿翻香蛮警控赵冷威微坐周宗普登母络午恐套巴杂创旧辑幸剑亮述堂酒丽牌仔脚突搞父俊暴防吉礼素招草周房餐虑充府背典仁漫景绍诸琴忆援尤缺扁骂纯惜授皮松委湖诚麻置靠继判益波姐既射欲刻堆释含承退莫刘昨旁纪赶制尚艺肉律铁奏树毛罪笔彩注归弹虎卫刀皆键售块险荣播施铭罗汉赏欣升叶萤载嘿弄钟付寄鬼哦灯呆洋嘻布磁荐检派构���蓝贴猪策纸暗巧努雷架享宣逢均担启济罢呼划伟岛歉郭训穿详沙督梅顾敌协轮略慧幻脸短鹰冲朝忍游河批混窗乡蛋季散册弃熟奖唯藏婚镜紧猜喝尊乾县伯偏偷秋层颗食淡申冠衣仅帐赞购犯敬勇洲束斗徒嘉柔绩笨拥漂狮诗围乖孤姓吸私避范抗盖祝序晓富译巨秀馀辉插察庆积愈端移宫挥爆港雪硕借帅丢括挂盘偶末厅朱凡惊货灭醒虚瑞拍遗忠志透烈银顶雅诺圆熊替休材挑侠鸡累互掌念米伴辅降豪篮洗健饭怜疯宏困址兮操临骗咧药绿尼蔡玉辛辈敏减彼街聚郎泡恨苏缩枢碰采默婆股童符抽获宇废赢肯砍钢欧届禁苍脱渐仙泪触途财箱厌籍冰涛订哭稳析杰坚桥懒贤丝露森危占茶惯尘布爸阶夏谊瓶哩惨械隐丰旅椰亡汽贝娘寒遭吹暑珍零刊邮村乃予赖摇纳烟伦尾狼浮骨杯隔洪织询振忽索惠峰席喵胡租款扰企刺芳鼠折频冒痴阴哲针伊寂嘴倚霸扬沉悔虫菜距复鼓摩郑庄副页烧弱暂剩豆探耐祖遍萧握愁龟哀发延库隆盟傻眉固秘卷搭昭宁托辩覆吵耳閒拨沈升胖丁妙残违稍媒忧销恩颜船奈映井拼屋乘京藉洞川宪拟寝塞倍户摆桌域劳赚皇逃鸿横牙拖齐农滚障搬奶乌了松戴谱酷棋吓摸额瓜役怨染迫醉锁震床闹佩牠徐尺干潮帽盛孙屁净凯撞迴损伙牵厉惑羊冬桃舰眠伍溪飘泰宋圈竞闪纵崇滑乙俗浅莲紫沟旋摄聪毁庭麦描妨勒仪陪榜板慕耀献审蟹巷谅姊逐踏岸葛卧洽寞邦藤拳阻蝎面殊凭拒池邪航驱裁翔填奥函镇丌宽颇枪遥穹啪阅锋砂恭塔贺魂睛逸旗萨丸厚斋芬革庸舒饮闭励顿仰阁孟昌访绪裕勿州阐抢扫糊宙尝菩赐赤喊盗擎劝奋慈尽污狐罚幽准兼尖彰灰番衡鲜扩毫夸炮拆监栏迟证倾郁汪纷托漏渡姑秒吾窝辆龄跌浩肥兽煞抹酸税陷谷冲杜胸���胞诞岂辞墙凉碎晶邱逻脆喷玫娃培咱潜祥筑孔柏叭邀犹妻估荒袋径垃傲淑圾旦亿截币羽妇泥欺弦筹舍忌串伸喇耻繁廖逛劲臭鲁壮捕穷拔于丑莉糟炸坡蒙腿坦怒甜韩缓悉扯割艾胎恒玲朵泉汤猛驾幼坪巫弯胆昏鞋怡吐唐悠盾跃侵丹鑑泽薪逝彦后召吕碧晨辨植痴瑰钓轩勤珠浓悟磨剪逼玄暖躲洛症挡敝碍亨逊蜜盼姆赋彬壁缴捷乏戒憾滴桑菲嫌愉爬恼删叹抵棚摘蒋箭夕翁牲迹勉莱洁贪恰曰侨沧咖唷扣采奔泳迹涯夺抄疗署誓盃骚翼屠咪雾涉锺踢谋牺焦涵础绕俱霹坜唬氏彻吝曼寿粉廉炎祸耗炮啡肚贡鼻挖貌捐融筋云稣捡饱铃雳鸣奉燃饰绘黎卷恢瞧茫幅迪柳瑜矛吊侯玛撑薄敦挤墨琪凌侧枫嗨梯梁廷儒咬岚览兔怖稿齿狱爷迈闷乔姿踪宾家弘韵岭咦裤壳孝仇誉妮惧促驶疼凶粗耍糕仲裂吟陀赌爵哉亏锅刷旭晴蝶阔洩顽牧契轰羞拾锦逆堕夹枝瓦舟悦惹疏锐翘哎综纲扇驻屏堪弥贯愚抬喂靖狠饼凝邻擦滋坤蛙灾莎毅卒汝征赠斗抛秦辱涂披允侦欲夥朗笛劫魅钦慰荷挺矣迅禅迁鹿秤彭肩赞丙鹅痕液涨巡烤贱丈趋沿滥措么扭捉碗炉脏叔秘腰漠翅余胶妥谣缸芒陵雯轨虾寸呦洒贞蜂钻厕鹤摔盒虫氛悄霖愧斜尸循俩堡旺恶叉燕津臣丧茂椅缠刑脉杉泊撒递疲杆趁欠盈晃蛇牡慎粒系倦溜遵腐疾鸭璃牢劣患祂呈浑剂妖玻塑飙伏弊扮侬渴歪苗汗陶栋琳蓉埋叡澎并泣腾柯催畅勾樱阮斥搜踩返坛垂唤储贩匆添坑柴邓糖昆暮柜娟腹煮泛稀兹抑携芭框彷罐虹拷萍臂袭叙吻仿贼羯浴体翠灿敲胁侣蚁秩佑谨寡岳赔掩匙曹纽签晋喻绵咏摊馨珊孕杰拘哟羡肤肝袍罩叛御谜���庙肠谎潘埔卜占拦煌俄札骤陌澄仓匪宵钮岗荡卸旨粽贸舌历叮咒钥苹祭屈陋雀睹媚娜诱衷菁殿撕��惟嚣踊跨膀筒纹乳仗轴撤潭佛桂愤捧袖埃壹赫谦汇魏粹傅寮猴衰辜恳桶吋衫瞬冻猎琼卿戚卓殖泼譬翰刮斌枉梁庞闽宅麟宰梭纠丛雕澳毙颖腔伫躺划寺炼胃昂勋骄卑蚂墓冥妄董淋卢偿姻砸践殷润铜盲扎驳湿凑炒尿穴蟑拓诡谬淫荡鼎斩尧伪饿驰蚊瘟肢挫槽扶兆僧昧螂匹芝奸聘眷熙猩癢帖贫贿扑笼丘颠讶玮尹詗柱袁漆毋辣棍矩佐澡渊痞矮戈勃吞肆抖咳亭淘穗黏冈歧屑拢潇谐遣诊祈霜熬饶闯婉致雁觅讽膜挣斤帆铺凄瑟艇壶苑悬詹诠滤掰稚辰募懿慨哼汁佬纤肃遨渔恕蝴垫昱竿缝蹈鞭仆豫岩辐歹甄斑淹崎骏薰婷宠棵弓犬涂刹郁坎煎螺遮枯台昔瘾蒂坠唔瞎筝唇表吁冤祷甩伞酱范焉娇驼沦碳沾抚溶叠几蜡涌氧弦娱皓奴颓嘎趟揭噹剥垦狭魁坊盐屎郝佩摧栗菊瘦钧匿砖嘘缚嘟盆债霞挽逍畔蕴颈获畏喂脾姬赴囊噪熄锡诀肇璋晕浊伐峡窃枕倘慌垮帕莹琦厢渺脏削锣虐豔薇霉衍腊喧娶遂睁裙韦矢伺钉婴蓄奸廿堵葬蓬鸦尝挨蕾璿挚券厨醇呻霍剃浆葡暨滨履捞咕耕棉烁尉艰妓棺鹏蒸癌纬菌撇惩绑甫崩魄拂汰氓歇萝呒萄蕃曝疋向胏烛腻襄妆髓朴薯颂薛滩橘贰嘲叹枚侮豹巢酬碑翩蚕辽矿屡谴卵撰攀肌冯宴盏阪浦迦颁炼尬胀辟艘株只湘饲爹梨喽侍疫雕黯并铝弗爪鄙钗栽狸谘柄悸喉擅劈秉芷裸锵贾逗寓咚璞烫铅啸炳屿竖惶仕挪栅迄顷窄鸥鲢郊倩兜茧磊抒夷绰溯拙僚芙杖溃凶鸽妒沌祺呐卦聆栖蝇佮唾汇楣匠蛛悼舜耿瞄芋瞒竭茵吼苛浸拯克豆沛掠廊凸搅俺酌倡朦蕉暱焕掏蝉焰狄绳惰芽裹宛御赎燥滔贬悍袂坟颉啤押尴颤钝腥缔粮哑槟簿斧肿纶僵齣辖蹲敷喘扎酿佑肖愈隧嗜檬迳碌襟凋圭寇污哨倪筠桦诈姜旬秃脂噢撼衅庚炫谭惭涩崔贷胡晒琉捏绮膝���暗醋膨杠鑫瀑喃剖袜逾涅扳惘凳呃掘捍榔窍蜗旷梵暇稻柠抉辗蔚钩卜莺匡蜘祯哔窟亟谛溢黛晦伶逮傍葱刁堤恍匣谍禧轿耸瀚斐忿泓拐驴罕沫绽刃窈渝仄瑛葵噜绣奕窥浏隶蔽仟敛丞诘鳖疤膏锥窕皱晰晖舅孰煽姚钞袱绊焚芦咸沮呕瞪淳丐茹盘菱篠涕衬蚀溉瑄翟怠钰躯肺掷丑奢荫靶纱芸佰峻阱哄肾庄囡阑戳腕菸凹蟾蒐呱巾雏螃盯馈垄毓犀逞姨穆樵阀弥跷搁隙疵憧忏琨阙萱怅辄搏榕饥捣渣眺虞俯绅谤珑咫俏淆蜀楠乞诅匀貂寰迋敞跪囚溺骆憬苇脊瑶疆乍杆眸窜孽卅夭簧徘馒趴鎚啼冗缉絮啄沸萃嘶鸳禽惫徨屐舆邂掀嫖苟檯矫铎棱哗徊拱蕙徬滞吠妞氾芹叩朽侪赦汐丰虔茅棠仑膳魉儡鸯懦渗邵筱畜崖瑕蕊揣擒挂屯莽矽侏弧澈饺奎裘塌饵偎泻蔓彗樽衔茍磋萎廓悯铸茎歼壤浇蚤恃瞻拚汀椒嚼粥磅佫勘脖吨澜锻笙厄嚷伽徽隅寥缤簾烘茜驯噎厦闰煤链锈诫颊俐曳蓓暧郤淌喀昆蔑峙躁菇逅雇殴泌酥缮莓辕骇巍糗扛杏茁琵礁秽岔僻焊嗡诵瞌捌遁赃涡琮卯锯扔苏邹莅隘蹋湛昼岫蛰桩藐汲禄皂濑绒耽粪粤卤曜懋咎痘聂垢瞳闵睿跤鉴躬斟淇莒毯幸骋岱庐殃橄恤叽鳞蒙芥榄楷硫苔麒椎禹喙厘袅亥倌吭诃裔梓蓦岩帜瓣狡惕蒙怯嫩龚嚎豚埠暸唆妃瓢蹄厮讥啃琶愿噱狷搪氢橙咆靡砌筷兑溼呸镀踹冢祟懈术搓攸橡膛俞祉冀炊瓷遐揽鹭茄蜢塘郡韬挟牟糙阎旻赘霆呎炭霄媳瘤猿颺煚铠蝠钜苓傀烬墅璇困愣恬嫉琐嫂淼梳憎搂藻酵屉陡摺箫飨桐蚱曦璧偈蹦昶咙铮嗤戌屌耘裳啾嵘胺笃烹巩厝疚鸶汹蔷沐咽烙畸讳揍曙铐朔涓睬矶岐凄鲫楞鲤荆偕徜饥肮蔼辙恁霈诛鞠茉煜傭嗓酹昙铨艳绷峨揉���鹃诲臆焰隽熔堇韧扒憨舵肛戊坝抠骷碘鞍冕榨肘羔哺霓巳铲蚵惆驹撷稽羹纺蜕趾吊豁褪癸眨臻慷蝙胧沼舱柚抨葭枷靥硝绚绞缆讪褚砗嫣蒲丫鹦蒹憩懊聋盎婊盔峦矜凛铺鹉蜴惚畴羁媛堑泛疮韶憋祁诟搔蜥袒奄忱玖拌悴祠扼髅筑蛤茱骐捶须亢葔艸筛岳岳慵戮跎砰仑炜篱笈瘫吏痊庶厥棘娑沁窘鲸缕硷俨栈蔬鸠闲迢恣昀泠涟眩噫娥荼鳄镖侃虏俾樟榴咛炬窦笠翱莘躇翡姜枭匕藩徉觞拣吱皈墉傌梢巅踌萌幌杭侥栾奠痲夸瘖芯蟀驿耨禾瑾
“kill them with kindness” Wrong. CURSE OF RA 𓀀 𓀁 𓀂 𓀃 𓀄 𓀅 𓀆 𓀇 𓀈 𓀉 𓀊 𓀋 𓀌 𓀍 𓀎 𓀏 𓀐 𓀑 𓀒 𓀓 𓀔 𓀕 𓀖 𓀗 𓀘 𓀙 𓀚 𓀛 𓀜 𓀝 𓀞 𓀟 𓀠 𓀡 𓀢 𓀣 𓀤 𓀥 𓀦 𓀧 𓀨 𓀩 𓀪 𓀫 𓀬 𓀭 𓀮 𓀯 𓀰 𓀱 𓀲 𓀳 𓀴 𓀵 𓀶 𓀷 𓀸 𓀹 𓀺 𓀻 𓀼 𓀽 𓀾 𓀿 𓁀 𓁁 𓁂 𓁃 𓁄 𓁅 𓁆 𓁇 𓁈 𓁉 𓁊 𓁋 𓁌 𓁍 𓁎 𓁏 𓁐 𓁑 𓀄 𓀅 𓀆
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URP教务系统漏洞_黑客入侵教务系统 黑客修改大学成绩改分.美国留学生修改成绩单制作.留学生改成绩怎么修改.GPA改成绩.英国大学改GPA 澳洲大学改GPA 黑客改大学成绩 英国成绩修改 美国成绩修改 澳洲成绩修改 澳大利亚成绩修GPA修改.新加坡GPA留学生成绩修改 美国大学改gpa【微信:VIPgpa】
黑客修改成绩的流程解析在当今数字化时代,网络安全问题日益突出,尤其是在教育领域,成绩的真实性和安全性受到极大关注。黑客通过各种手段修改成绩,给教育系统带来了严重的影响。本文将对黑客修改成绩的流程进行解析,并探讨其背后的技术手段和防范措施。一、信息收集黑客在进行成绩修改之前,首先需要进行信息收集。这一阶段通常包括对目标学校的网络结构、数据库系统以及相关人员的社交工程攻击。黑客可能会通过钓鱼邮件、社交媒体等方式获取教师或管理员的登录凭证,从而获取系统的访问权限。二、系统入侵一旦获取了必要的信息,黑客会利用这些信息进行系统入侵。常见的入侵手段包括SQL注入、跨站脚本攻击(XSS)等。通过这些技术,黑客可以绕过系统的安全防护,直接访问数据库,进而修改成绩数据。三、成绩修改在成功入侵系统后,黑客会定位到存储成绩的数据库表。通过执行特定的SQL语句,黑客可以直接修改学生的成绩信息。这一过程需要极高的技术水平,因为任何错误的操作都可能导致数据损坏或系统崩溃。四、隐蔽痕迹为了避免被发现,黑客通常会采取措施隐蔽其操作痕迹。这可能包括删除或修改系统日志、伪造操作记录等。通过这些手段,黑客可以在一定时间内逃避追踪,确保其修改的成绩不被及时发现。五、后门植入在成功修改成绩后,黑客可能会在系统中植入后门,以便未来再次访问系统。这种后门可以是一个特定的用户账户、一个恶意程序或其他形式的访问工具。通过后门,黑客可以随时重新进入系统,进行进一步的操作。六、风险与影响黑客修改成绩不仅对个别学生产生影响,还可能对整个教育系统造成严重后果。首先,这种行为破坏了教育公平,影响了学生的未来发展。其次,学校的声誉也会受到严重损害,可能导致学生和家长的信任危机。此外,教育部门可能会面临法律责任,甚至可能导致相关人员的辞职或被解雇。七、防范措施为了有效防范黑客修改成绩的行为,学校和教育机构需要采取一系列安全措施。首先,定期进行系统安全审计,及时发现和修复安全漏洞。其次,加强对教职员工的安全培训,提高他们的安全意识,防止社交工程攻击。此外,采用多因素认证、数据加密等技术手段,进一步增强系统的安全性。八、结论黑客修改成绩的行为不仅是对教育公平的挑战,更是对整个社会诚信体系的破坏。教育机构需要高度重视网络安全问题,采取有效措施保护学生的成绩信息。只有通过不断提升安全防护能力,才能有效抵御黑客的攻击,维护教育的公正与公平。通过以上分析,我们可以看到黑客修改成绩的整个流程及其潜在的危害。希望教育机构能够加强安全防范,确保学生的成绩真实可信。
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全力推进SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代IGBT模块,实现电力电子产业升级和自主可控!
BASiC™基半股份一级代理商全力推进SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代IGBT模块,实现电力电子产业升级和自主可控!
为什么在储能变流器PCS应用中碳化硅SiC碳化硅模块全面革掉IGBT模块���命!
储能变流器(Power Conversion System)英文简称PCS,可控制蓄电池的充电和放电过程,进行交直流的变换,在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。 储能变流器PCS由DC/AC 双向变流器、控制单元等构成。 根据功率指令的符号及大小控制变流器对电池进行充电或放电,实现对电网有功功率及无功功率的调节。PCS储能变流器,全称Power Conversion System,是储能系统中的关键设备,用于实现储能电池与电网之间的能量转换和双向流动。它能够将直流电转换为交流电或将交流电转换为直流电,以满足电网对储能系统的充放电需求。PCS储能变流器在储能系统中扮演着“桥梁”的角色,连接着储能电池和电网,确保储能系统的高效、稳定运行。
构网储能变流器PCS技术作为一种基于电力电子和数字化的创新技术,可在新型电力系统建设过程中,有效提升电力系统稳定性,具备多场景推广价值: 在发电侧,针对清洁能源基地,弱电网区域新能源集中接入场景,可以大大提升新能源场站主动支撑能力,实现更高比例新能源并网。 在电网侧,针对特高压线路受端,负荷中心电源空心化区域等场景,可以增强系统的灵活调节、可靠运行能力。 在用电侧,针对电网末端源网荷储、微电网供电区域,以及高原、矿山、岛屿,可以实现100%新能源区域电网以及并离网供电。
PCS储能变流器的应用场景
1.能量时移:在用户侧储能系统中,PCS储能变流器可以用于能量时移,将白天时段内光伏多余的发电量储存起来,在晚上或者阴雨天气无光伏发电量的时段内再通过PCS释放出来,可以实现光伏发电的最大化自发自用。
2.峰谷套利:在用户侧储能系统中,尤其是执行分时电价的工商业园区,PCS储能变流器可用于进行峰谷套利,通过在电价低廉的时间段进行充电,在电价高昂的时间段进行放电,实现低充高放进行套利,达到节省园区整体用电成本的目的。
3.动态扩容:在电力容量受限的场景,类似电动汽车充电站场景,通过PCS储能变流器配置储能电池来进行动态扩容,充电高峰时候,PCS储能变流器进行放电,提供额外的功率支持;充电低峰时,PCS储能变流器进行充电,储存低价的电能进行备用,既能实现峰谷套利,又能给充电场站进行动态扩容。
微电网系统:在微电网系统中,PCS储能变流器能够实现分布式电源与储能系统的协调控制,提高微电网的稳定性和供电质量。通过PCS储能变流器的精确功率控制和智能能量管理,可以实现微电网系统中电源和负荷的平衡和优化调度。
电力系统调频调峰:在电力系统中,PCS储能变流器可以用于调频调峰,提高电网的稳定性和可靠性。当电网负荷高峰时,PCS储能变流器可以释放储能电池中的能量,为电网提供额外的功率支持;当电网负荷低谷时,PCS储能变流器则可以吸收电网中的多余能量,为储能电池充电,以备后用。
PCS储能变流器的发展趋势
目前在大型储能电站中普遍采用集中式PCS,一台大功率PCS同时控制多簇并联的电池,电池簇间的不均衡问题得不到有效的处理;而组串式PCS,一台中小功率的PCS只控制一簇电池,实现一簇一管理,有效规避电池簇间的木桶效应,提升系统寿命,提高全寿命周期放电容量,组串式PCS规模化应用趋势已见雏形,在工商业储能一体柜中组串式PCS已成为行业主流方案,未来在大型储能电站中也将实现大规模化应用。
随着新能源和智能电网的快速发展以及储能技术的不断进步,PCS储能变流器将面临更大的发展机遇和挑战。未来,PCS储能变流器将朝着更高效、更智能、更灵活的方向发展。
IGBT模块在十几 kHz开关频率中就会表现出严重的局限性,由于IGBT模块尾电流导致损耗较大。使用 SiC-MOSFET模块,开关频率增加,从而减小了滤波器体积。SiC 模块允许在数十和数百 kHz 的频率下运行,开关损耗相对较低,从而显著减少了滤波器和散热热系统的体积。这些技术进步使变流器总体积大幅度减少,效率提高,从而能够在较低温度下运行并可能延长组件的使用寿命。 为了满足PCS储能变流器更高效的需求,使用基本公司碳化硅SiC碳化硅模块全面取代IGBT模块,可以提升系统效率1%,有效提升客户在PCS生命周期里的收益。SiC碳化硅模块全面取代IGBT模块,从而将PCS储能变流器开关损耗降低高达 70% 至 80%,在储能变流器PCS应用中碳化硅SiC碳化硅模块全面革掉IGBT模块的命!
BASiC™基半股份一级代理商致力于推动碳化硅SiC碳化硅模块在汽车电驱动应用中全面取代IGBT模块! BASiC™基半股份一级代理商致力于推动碳化硅SiC-PIM模块在中央空调,商用空套,热泵应用中全面取代IGBT-PIM模块! BASiC™基半股份一级代理商致力于推动碳化硅SiC-IPM模块在家用空调压缩机,汽车空调热泵热管理,伺服驱动应用中全面取代IGBT-IPM模块! BASiC™基半股份一级代理商致力于推动碳化硅SiC碳化硅模块在高压变频器应用中全面取代IGBT模块! BASiC™基半股份一级代理商致力于推动碳化硅SiC碳化硅模块在高性能通用变频器应用中全面取代IGBT模块! BASiC™基半股份一级代理商致力于推动碳化硅SiC碳化硅模块在集中式充电桩电源模块应用中全面取代IGBT模块! BASiC™基半股份一级代理商致力于推动碳化硅SiC碳化硅模块在风电变流器应用中全面取代IGBT模块! BASiC™基半股份一级代理商致力于推动碳化硅SiC碳化硅模块在储能变流器PCS应用中全面取代IGBT模块! BASiC™基半股份一级代理商致力于推动碳化硅SiC碳化硅模块在光伏逆变器应用中全面取代IGBT模块! BASiC™基半股份一级代理商致力于推动碳化硅SiC碳化硅模块在逆变焊机应用中全面取代IGBT模块! BASiC™基半股份一级代理商致力于推动碳化硅SiC碳化硅模块在UPS应用中全面取代IGBT模块! BASiC™基半股份一级代理商致力于推动碳化硅SiC碳化硅模块在机车牵引辅助电源应用中全面取代IGBT模块! BASiC™基半股份一级代理商致力于推动碳化硅SiC碳化硅模块在大功率感应加热电源应用中全面取代IGBT模块!
使用国产SiC碳化硅MOSFET功率器件供应商-基本公司™SiC碳化硅MOSFET打造全SiC碳化硅电力电子系统!-基半BASiC一级代理商专业分销 使用国产SiC碳化硅MOSFET功率器件供应商-基本公司™SiC碳化硅MOSFET升级传统IGBT变流器,实现更高的变流效率,更小的变流体积重量!更低的变流成本!
随着铜价暴涨高烧不退,如何降低电感等磁性元件成本将成为电力电子制造商的一大痛点,使用国产SiC碳化硅MOSFET功率器件供应商-基本公司™碳化硅MOSFET单管或者模块替代IGBT单管或模块,可以显著提频降低系统综合成本(电感磁性元件,散热系统,整机重量),电力电子系统的全碳SiC时代,未来已来!基半BASiC一级代理商专业分销国产SiC碳化硅MOSFET功率器件供应商-基本公司™SiC碳化硅MOSFET!基半BASiC一级代理商全力推进基本公司™国产碳化硅(SiC)MOSFET在电力电子应用中全面取代IGBT!
基半BASiC一级代理商致力于国产SiC碳化硅MOSFET功率器件供应商-基本公司™国产碳化硅(SiC)MOSFET在电力电子应用中全面取代IGBT,全力推动国产SiC碳化硅MOSFET功率器件供应商-基本公司™国产碳化硅(SiC)MOSFET加速革掉IGBT的命!Changer Tech is making every effort to promote the domestic BASiC silicon carbide (SiC) MOSFET to accelerate the replacement of IGBT!
SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代IGBT模块的构网型储能PCS实现多场站级自同步幅频调制技术,实现了自同步的并联构网,提升了主动快速无功响应、有功支撑、故障穿越、抗冲击性负荷和带载同步黑启动的能力,实现了多场景全工况构网、电网主动支撑、并机环流有效抑制和多场站级大规模自同步稳定运行。
SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代IGBT模块的构网型储能PCS实现宽频自稳和致稳控制技术,实现了不同电网规模、不同电网强度条件下的稳定并网和宽频振荡抑制,提升了与光伏、风电、同步发电机等多类型电源并列稳定运行的能力,拓展了构网型储能系统的应用场景。
SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代IGBT模块的构网型储能PCS实现智能组串式储能双级变换架构下电压与有功功率解耦控制技术,有助于支撑电网稳定,保障了储能系统安全,提升了储能系统可用度和扩容升级能力;研发了精细化智能电池管理技术,提升了全SOC范围恒功率输出能力。
SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代IGBT模块的构网型储能PCS实现了暂态高倍率有功、无功快速支撑。提升了在复杂、恶劣环境条件下的长时间可靠运行能力;构建了安全可靠的底层核心器件设计、制造的能力体系。
基半BASiC一级代理商致力于国产SiC碳化硅MOSFET功率器件供应商-基本公司™国产碳化硅(SiC)MOSFET功率器件在电力电子市场的推广!Changer Tech-Authorized Distributor of BASiC Semiconductor which committed to the promotion of BASiC™ silicon carbide (SiC) MOSFET power devices in the power electronics market!
基半BASiC一级代理商致力于SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代IGBT模块,SiC单管在电力电子应用中全面取代IGBT单管,650V SiC碳化硅MOSFET在电源应用中全面取代Super Junction超结MOSFET!
国产SiC碳化硅MOSFET功率器件供应商-基本公司™2000V系列SiC碳化硅MOSFET适用于1500V光储系统,1500V系统大组串SiC光伏逆变器,1500V系统储能变流器PCS,1500V系统固态断路器,固态变压器等。
大组串IGBT光伏逆变器MPPT传统上使用飞跨电容IGBT方案,控制复杂,频率低,采用国产SiC碳化硅MOSFET功率器件供应商-基本公司™2000V系列SiC碳化硅MOSFET进行两电平改造,控制简单可靠,频率提升,电感成本降低,MPPT部分提升效率,降低成本。
IGBT芯片技术不断发展,但是从一代芯片到下一代芯片获得的改进幅度越来越小。这表明IGBT每一代新芯片都越来越接近材料本身的物理极限。SiC MOSFET宽禁带半导体提供了实现半导体总功率损耗的显著降低的可能性。使用SiC MOSFET可以降低开关损耗,从而提高开关频率。进一步的,可以优化滤波器组件,相应的损耗会下降,从而全面减少系统损耗。通过采用低电感SiC MOSFET功率模块,与同样封装的Si IGBT模块相比,功率损耗可以降低约70%左右,可以将开关频率提5倍(实现显著的滤波器优化),同时保持最高结温低于最大规定值。
未来随着设备和工艺能力的推进,更小的元胞尺寸、更低的比导通电阻、更低的开关损耗、更好的栅氧保护是SiC碳化硅MOSFET技术的主要发展方向,体现在应用端上则是更好的性能和更高的可靠性。 为此,BASiC™国产SiC碳化硅MOSFET功率器件供应商-基本公司™研发推出更高性能的第三代碳化硅MOSFET,该系列产品进一步优化钝化层,提升可靠性,相比上一代产品拥有更低比导通电阻、器件开关损耗,以及更高可靠性等优越性能,可助力光伏储能、新能源汽车、直流快充、工业电源、通信电源、伺服驱动、APF/SVG、热泵驱动、工业变频器、逆变焊机、四象限工业变频器等行业实现更为出色的能源效率和应用可靠性。
为满足光伏储能领域高电压、大功率的应用需求,BASiC™基半股份国产SiC碳化硅MOSFET功率器件供应商-基本公司™基于第二代SiC MOSFET技术平台开发推出了2000V 24mΩ、1700V 600mΩ高压系列碳化硅MOSFET,产品具有低导通电阻、低导通损耗、低开关损耗、支持更高开关频率运行等特点。 针对新能源汽车的应用需求,BASiC™基半股份国产SiC碳化硅MOSFET功率器件供应商-基本公司™研发推出符合AEC-Q101认证和PPAP要求的1200V 80mΩ和40mΩ 的碳化硅MOSFET,可主要应用在车载充电机及汽车空调压缩机驱动中。 B3M040120Z是BASiC™基半股份国产SiC碳化硅MOSFET功率器件供应商-基本公司™基于第三代碳化硅MOSFET技术平台开发的最新产品,该系列产品进一步优化钝化层,提升可靠性,相对于上一代产品在比导通电阻、开关损耗以及可靠性方面有更进一步提升。
相较于传统封装形式,BASiC™基半股份PCB嵌入式功率模块单位半导体的通流能力可以提升约40%,或者同样电流输出使用的半导体用量减少1/3。同样功率输出条件下,功率模块物料成本有望降低20%。PCB布局设计相对于传统封装设计更加灵活,大大加快了工程开发的迭代速度和客户交付速度。受到封装限制而难以在传统逆变器中实现的高级电路拓扑,如三电平、IGBT/SiC MOSFET混并等方案,都可以借助BASiC™基半股份PCB嵌入式封装高度灵活性的优势而加速了产业化落地。 根据技术和商业评估,BASiC™基半股份PCB嵌入式功率模块是一项非常有前景的封装技术,有望在在单位功率成本、功率密度、产品交付和迭代速度等方面远远超越传统封装,成为未来电力电子应用的新方向。
BMF240R12E2G3是BASiC™基半股份国产SiC碳化硅MOSFET功率器件供应商-基本公司™基于PcoreTM2 E2B封装的1200V 5.5mΩ工业级全碳化硅半桥功率模块,产品采用集成的NTC温度传感器、Press-Fit压接技术以及高封装可靠性的氮化硅AMB陶瓷基板,在导通电阻、开关损耗、抗误导通、抗双极性退化等方面表现出色。 B2M040120T和B2M080120T是BASiC™基半股份国产SiC碳化硅MOSFET功率器件供应商-基本公司™基于第二代碳化硅MOSFET技术开发的顶部散热内绝缘的塑封半桥模块,主要应用于OBC、空调压缩机和工业电源中。 BASiC™国产SiC碳化硅MOSFET功率器件供应商-基本公司™推出可支持米勒钳位的双通道隔离驱动芯片BTD25350系列,此驱动芯片专为碳化硅MOSFET门极驱动设计,可高效可靠抑制碳化硅MOSFET的误开通,还可用于驱动MOSFET、IGBT等功率器件。
为了保持电力电子系统竞争优势,同时也为了使最终用户获得经济效益,一定程度的效率和紧凑性成为每一种电力电子应用功率转换应用的优势所在。随着IGBT技术到达发展瓶颈,加上SiC MOSFET绝对成本持续下降,使用SiC MOSFET替代升级IGBT已经成为各类型电力电子应用的主流趋势。
基半BASiC一级代理商专业分销基本™(BASiC Semiconductor)碳化硅SiC功率MOSFET,BASiC基本™碳化硅MOSFET模块,BASiC基本™单管SiC碳化硅MOSFET,BASiC基本™SiC碳化硅MOSFET模块,BASiC基本™SiC碳化硅MOSFET模块,BASiC基本™I型三电平SiC碳化硅MOSFET模块,BASiC基本™T型SiC碳化硅MOSFET模块,BASiC基本™混合SiC-IGBT单管,BASiC基本™混合SiC-IGBT模块,碳化硅(SiC)MOSFET专用双通道隔离驱动芯片BTD25350,单通道隔离驱动芯片BTD5350,双通道隔离驱动芯片BTD21520,单通道隔离驱动芯片(带VCE保护)BTD3011R,BASiC基本™混合SiC-IGBT三电平模块应用于光伏逆变器,双向AC-DC电源,户用光伏逆变器,户用光储一体机,储能变流器,储能PCS,双向LLC电源模块,储能PCS-Buck-Boost电路,光储一体机,PCS双向变流器,三相维也纳PFC电路,三电平LLC直流变换器,移相全桥拓扑等新能源领域。在光伏逆变器、光储一体机、储能变流器PCS、OBC车载充电器,热管理电动压缩机驱动器,射频电源,PET电力电子变压器,氢燃料空压机驱动,商用空调PFC,大功率工业电源,工商业储能变流器,变频器,辅助电源,高频逆变焊机,高频伺服驱动,AI服务器电源,算力电源,数据中心电源,机房UPS等领域与客户战略合作,基半BASiC一级代理商全力支持中国电力电子工业发展!
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Telegram中文版:不仅仅是通讯工具,还是全方位的效率提升平台
在通讯应用层出不穷的今天,Telegram凭借其强大的功能、出色的用户体验和高度的安全性,成为众多个人用户和企业不可或缺的工具。从简单的聊天到丰富的群组管理,再到自动化工具和隐私保护,Telegram提供了一个远超通讯范畴的全方位解决方案。
Telegram中文版(非正式简称TG、电报、纸飞机)是跨平台的即时通信软件,其客户端是自由及开放源代码软件,但服务端是专有软件。用户可以相互交换加密与自毁消息[注 1],发送照片、影片等所有类型文件。官方提供手机版(Android、iOS、Windows Phone)、桌面版(Windows、macOS、Linux)和网页版[9]等多种平台客户端;同时官方开放应用程序接口(API),因此拥有许多第三方的客户端[10]可供选择。
2022年6月,Telegram推出了付费的Telegram Premium订阅,标价4.99美元每月。订阅Telegram Premium后可以使用高级贴纸,频道中不会显示赞助广告,最多加入频道数量相较未订阅数量翻倍,更快的Telegram电脑版下载速度等额外功能。
1. 群组管理与社区建设:打造属于自己的交流中心
Telegram中文版 用户可以创建和加入群组和频道。群组是大型多用户聊天室,最多可容纳 20 万名成员,可以是公开的,也可以是私人的。用户可以自由加入公开聊天室,并使用应用内搜索功能找到它们,而私人聊天室则需要邀请。它们支持灵活的管理权限,可以使用机器人进行审核,以防止垃圾邮件和不必要的活动。群组可以分为多个主题,有效地创建专门针对不同主题的子群组,每个子群组都有单独的设置。
Telegram的机器人和自动化功能已经深入香港的社群管理和文化活动中。例如,本地的活动组织者可以通过机器人发布活动行程表、处理报名信息,甚至在语音聊天室中与参与者实时互动。
此外,香港用户还会利用Telegram的学习与教育群组,分享国际学术资源、组织考试辅导以及安排知识竞赛。这种高效的协作方式吸引了越来越多的香港学生和教育从业者。
Telegram允许创建多达20万名成员的超级群组。这一功能为组织、粉丝团体和企业提供了强大的互动平台。相比于其他通讯工具,Telegram的群组管理工具更加完善:
清晰的分工管理:管理员可以设置不同权限,例如发布公告、删除信息或审核新成员,确保群组的秩序和安全。
互动性更强的功能:通过投票功能,可以在群组内快速收集意见,比如组织活动、讨论选题或解决争议,极大地提升了群体协作效率。
文件共享无压力:每位用户可以分享高达2GB的文件,无需担心质量损失或文件过大无法发送的问题。这对于共享高分辨率图片、视频或专业文档尤为重要。
通过这些功能,Telegram不仅是一个交流平台,更是一个社区运营的强大工具。
2. 私密与安全:用户隐私的坚强堡垒
默认情况下,登录 Telegram 需要向注册号码发送短信,或向另一台设备上的其中一个活动会话发送代码消息。用户可以选择设置两步验证密码并添加恢复电子邮件。[ 122 ] 2022 年末,添加了使用 Apple 登录和使用 Google 登录或使用电子邮件地址登录的选项。[ 123 ]每当新设备成功登录用户帐户时,都会发送特殊服务通知,并在其其他设备的聊天列表中显示登录警报。
在“设置”的“隐私和安全”子菜单中,用户可以选择隐藏“上次上线”状态,[ 125 ]该状态反映了用户上次打开 Telegram 应用程序的时间。隐藏状态会混淆用户在线的确切��间,并隐藏其他人的状态。同样,用户可以根据非联系人等类别或通过添加例外来向其他人隐藏他们的电话号码和个人资料照片。当用户选择隐藏个人资料照片时,他们可以选择设置将显示的替代“公开个人资料照片”。
在同一菜单中,用户可以限制可以呼叫他们或邀请他们加入群组和频道的人的圈子,而 Premium 用户还可以选择限制谁可以向他们发送语音消息。
在当今数据泄露频发的时代,用户对隐私保护的需求日益提高。而Telegram的隐私功能让用户安心:
端到端加密:秘密聊天模式让对话内容完全保密,只有对话双方可以访问。
信息自毁:用户可以为消息设置自毁时间,消息在设定时间后会自动删除,特别适合传递敏感信息。
匿名用户名:无需共享电话号码即可通过用户名与他人互动,保护用户隐私。
这些功能不仅吸引了注重隐私的个人用户,还吸引了需要保密通讯的企业和机构。
3. 媒体共享与广播:传播信息的高效工具
随着远程办公和在线协作的普及,Telegram的文件共享功能在香港市场显得尤为重要。无论是跨境贸易中的文档传输,还是本地创作者共享高清多媒体内容,Telegram都提供了一个便捷高效的平台。
在香港,很多设计师、摄影师会通过Telegram发送高达2GB的大文件,而企业则利用“已保存信息”功能存储重要数据,确保随时随地访问。
Telegram的媒体共享功能使得传播信息更加方便和高效:
高质量文件传输:支持高达2GB的单文件发送,不论是高清视频还是无损音乐文件,都能轻松传输。
频道(Channel)功能:Telegram频道适合向大量用户发送信息,无需受传统社交网络杂乱信息流的干扰。企业、博主和非盈利组织可以用频道直接与关注者互动,为其提供实时更新。
这一特性使Telegram成为媒体传播和信息分发的绝佳平台。
4. 自动化与效率提升:Telegram机器人与集成功能
在2015年6月,Telegram开放了机器人API[60],更在2017年5月支持了付款功能[61]。机器人是Telegram上以程序运作的账号,可以回复人类的指令、消息,视开发者设置而异。
另一种功能称为内联机器人[62],支持快速发送相关的GIF动图、图片,其来自网络、YouTube影片、维基百科的文章,等等。
Telegram的机器人(Bot)功能是提高效率的又一亮点。这些机器人可以根据用户需求自动完成各种任务,例如:
提醒与日程管理:通过机器人设置提醒或同步日程表,避免遗漏重要事项。
互动工具:机器人可以发起投票、问卷调查甚至小游戏,让群组更加活跃。
信息搜索与服务集成:某些机器人可以即时提供天气、汇率或翻译服务,为用户提供便利。
此外,Telegram的API支持与第三方工具(如Google日历或Slack)的集成,进一步提升团队协作的效率。
5. 个性化功能:让每次互动更有趣
Telegram不仅是工作工具,也注重用户的个性化需求:
动画背景与主题:用户可以自定义聊天背景或使用动态主题,让聊天更具视觉吸引力。
个性化用户名:通过创建独特的用户名,与他人互动时无需共享电话号码,同时保护隐私。
保存的消息:用户可以将重要信息保存至“保存的消息”功能中,随时快速查找。
这些小功能不仅提升了用户体验,也��Telegram更具吸引力。
6. 团队与学习支持:打造高效协作空间
Telegram不仅适合个人用户,也为团队协作和学习Telegram中文社群提供了强大支持:
多语言学习群:用户可以加入专注于语言学习的群组,与来自世界各地的成员共同提升语言能力。
专业知识共享:无论是程序员的技术讨论组,还是学生的学术支持群,Telegram提供了理想的交流环境。
文件与资源共享:群组成员可以快速共享学习资料、项目文件和课程内容。
这些功能让Telegram成为知识分享和团队学习的理想平台。
7. 通知管理:高效处理信息的工具
对于常常收到大量消息的用户来说,Telegram下载的“静音”(Mute)功能至关重要。用户可以按需静音特定聊天或群组,从1小时到1年不等,既避免干扰又保持联络。
此外,通过“筛选器”功能,用户还能将工作、家庭和兴趣聊天分组管理,让消息处理更加高效有序。
总结:探索Telegram的更多可能
Telegram作为一款通讯工具,已经远远超越了传统意义上的聊天功能。从社区建设到隐私保护,从媒体共享到团队协作,Telegram为个人和企业用户提供了无限可能。
在未来的数字化生活中,Telegram无疑是一个值得深入挖掘的平台。无论是提升个人效率,还是优化团队协作,都可以在Telegram中找到合适的解决方案。如果您还没有完全探索它的潜力,现在正是开始的好时机!
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体验 Sahel Agri-Sol 高粱的神奇魅力:大自然的最佳馈赠
在 Sahel Agri-Sol,我们致力于将非洲农业的卓越丰富与世界紧密相连。源自乌干达、坦桑尼亚、肯尼亚和马拉维的肥沃土地,我们的优质高粱象征着品质、可持续性与创新。无论是食品、饮料,还是化妆品行业应用,我们的高粱都���现出多功能性、营养价值和文化传承。
与我们合作,您不仅是在购买产品,更是在为包容性经济增长、可持续农业实践和繁荣的本地社区投资。让我们的高粱助力您的行业发展,吸引消费者的目光。
为进口商提供的优质高粱:利润与可持续性的完美结合
想要扩展您的产品组合并引入高需求商品?我们的高粱是您的理想选择。通过精心采收和严格检测,我们确保产品符合国际标准,具备以下优势:
卓越纯净度:99% 无异物,提供干净可靠的产品。
优化储存:采用耐用的聚丙烯包装袋(30-50 公斤),确保运输和储存过程中的最大保护。
多样化选择:提供白色、黄色和红色高粱,满足不同市场需求。
全球市场适应性:无麸质、环保、经济高效的谷物,迎合消费者对健康和可持续产品日益增长的需求。
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为食品制造商创造更多可能性:提升您的美食创意
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无麸质替代品:适用于面包、意大利面、饼干和蛋糕,满足无麸质和健康导向消费者的需求。
早餐新选择:理想用于谷物、麦片和膨化零食,为一天中的重要餐食增添营养。
零食与传统食品:制作更健康的薯片、饼干和粥,或通过制作如埃塞俄比亚英吉拉(Injera)等发酵美食传承文化。
功能性成分:富含膳食纤维和抗氧化剂,提升肠道健康和整体福祉,同时可用作天然增稠剂和甜味剂。
高粱的多样性使您能够打造满足各种口味和饮食需求的产品,在竞争激烈的市场中脱颖而出。
为饮料制造商重新定义清爽与健康
高粱的独特品质使其成为生产酒精类和非酒精类饮品的核心原料:
酒精类创新:酿造无麸质啤酒、淡啤和烈酒,包括传统非洲酿造和全球热销的口味。
健康饮品:将高粱融入益生菌饮品、营养丰富的奶昔和蛋白饮料,迎合注重健康的消费者。
天然甜味:利用高粱糖浆和糖蜜,为饮料增添自然的甜美风味。
无论是酿造啤酒还是调配健康饮品,我们的高粱都是吸引消费者的秘密武器。
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高粱不仅适用于食品领域,它也是美容与护肤品中的变革性成分:
护肤解决方案:富含抗氧化成分的高粱提取物是抗衰老精华、保湿霜以及舒缓敏感肌肤护肤品的理想选择。
头发护理:将高粱基油和提取物添加到洗发水和护发素中,滋养秀发并促进头发生长。
天然滑石粉替代品:高粱淀粉可用于散粉和粉底,提供柔滑且环保的妆感效果。
抗炎功效:高粱中的酚类化合物可舒缓刺激肌肤,非常适合敏感肌或问题性配方。
高粱提供可持续的奢华体验,契合消费者对环保和天然美容产品日益增长的偏好。
规格
谷物类型:白色、黄色或红色高粱(根据品种而定)
水分含量:通常低于14%
纯净度:最低99%,无泥土、石头或其他谷物等杂质。
杂质含量:最多占总重量的1%。
破碎颗粒:破碎颗粒数量极少,通常与杂质含量限制结合。
无虫害:无虫害或虫体残留。
真菌毒素:如黄曲霉毒素的含量必须低于1%。
包装:采用坚固的聚丙烯(PP)袋,重量范围为30至50公斤。
谷物尺寸:直径<4毫米,长度<3毫米,厚度<2.8毫米。
产地:乌干达、坦桑尼亚、肯尼亚、马拉维
为什么选择 Sahel Agri-Sol 高粱?
优质品质:精心挑选并严格检测,符合最高标准。
可持续来源:支持本地农民,推动环境保护。
成本效益高:多功能且经济实惠,适用于多种行业。
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照片: 使用高粱作为成分的抗衰老精华(AI生成图像)
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