近日,广西科技大学发布54项仪器设备采购意向,预算总额达8965万元,涉及X 射线光电子能谱仪、XYZ三维高精度自动平台成像系统、气相色谱-三重四极杆质谱联用仪、高通量纳米生物材料分选系统等,预计采购时间为2025年1~2月。
采购项目 | 需求概况 | 预算金额/万元 | 采购时间 |
X 射线光电子能谱仪 | 1仪器的分辨率及灵敏度 1.1 极限能量分辨率≤0.5 eV(对Ag3d5/2峰的半高宽,干净的银标样);1.2在束斑大小为400μm且光源功率<100W的实验条件下,当Ag3d5/2峰的半高宽≤1.0eV时,计数率≥4,000,000 cps;1.3 小束斑能量分辨率和灵敏度:束斑≤20 μm时,对Ag3d5/2峰能量分辨≤1.0eV时,计数率强度高于130 kcps; 1.4 小束斑能量分辨率和灵敏度:束斑≤10 μm时,对Ag3d5/2峰能量分辨≤1.0eV时,计数率强度高于30 kcps; 2.1 真空系统 2.1.1含分析室和进样室 2.1.2分析室真空泵:配置前级机械泵、涡轮分子泵和钛升华泵;分析室极限真空度,应优于5×10-9 mbar(无液氮冷肼辅助); 2.1.3快速进样室:配置涡轮分子泵和前级机械泵; 2.1.4真空计:皮拉尼计和离子规; 2.1.5自动烘烤系统。 2.2 电子分析器 2.2.1双聚焦半球型能量分析器;双极性,即可以分析电子,又可以分析离子。 2.2.2多元传输透镜; 2.2.3 128通道微通道板探测器; 2.2.4 能量扫描范围5eV-1500eV,最小能量步长3meV; 2.2.5 通过能设置范围至少为1-400eV ; 2.2.6 通过能调节模式:连续可调,最小调节步长不大于1 eV; 2.3 光源 2.3.1射线源类型:微聚焦,单色化Al Kα X射线源 2.3.2 光源最大功率:≤150W 2.3.3 最小聚焦获得束斑≤10 μm; 2.3.4 束斑面积从10μm至400μm聚焦连续可调,步长不超过5μm; 2.3.5 单色化X射线源的阳极靶可移动,应可提供不少于20个工作点使用; 2.3.6 靶点更换由软件控制自动更换,无需人工操作且不会破坏真空 2.4 进样室: 2.4.1自动化功能:通过垂直相机观察,在进样室对所有样品预设和记忆分析位置,同时设定分析条件,自动进入分析室后立即转入无人值守分析的全自动工作 2.4.2安全互锁保护装置。 2.5 样品台 2.5.1多轴样品台:X、Y、Z 方向移动,围绕Z轴旋转,由计算机全自动控制; 2.5.2样品台尺寸大于60 mm×60 mm,最大测试样品厚度不小于20mm; 2.5.3样品台可装载粉末和纤维样品; 2.5.4样品台带有束斑孔径、刀刃边、荧光物质、银和金,用于系统自动标定。 2.6 样品观察、定位和照明 2.6.1高分辨彩色光学系统,能够通过软件方便、快速和准确地进行样品定位,同时带有同轴高清摄像机和高度定位摄像机两台摄像机,既可清晰的观察到样。 | 550 | 2025年2月 |
XYZ三维高精度自动平台成像系统 | 1. XYZ自动平台,扫描范围:X = 75mm,Y = 50mm; 2. *XY最小步长≤50nm,Z最小步长≤10nm; 3. 带手动操作杆,控制器计算机接口卡,电子驱动和软件; 4. 可对样品测量部位自动定位并进行拉曼成像; 5. 用软件可连接摄像头采集的图像,扩展显微镜视场,适合于大范围成像; 6. 3D拉曼成像功能; 7. 采用先进检测术和数据采集技术,基于XYZ自动平台进行快速拉曼成像; 8. *该附件适合532nm、638nm激光激发波长,无需更换任何光学元件; 9. *最短积分时间≤10ms/谱线。 | 54 | 2025年2月 |
纳米气动薄膜沉积系统 | 沉积颗粒指标 正常颗粒大小:0-20nm; 颗粒种类:金属,导电化合物,金属氧化物,碳材料 靶材指标:99.9% 靶材规格:3-6mm圆柱体棒状,可空心 功能配件指标 配件种类:低负载率的单颗粒沉积,多孔材料的高覆盖率过滤沉积。 配件功能要求:适用于透射铜网,原位透射芯片及纤维样品。 适配尺寸:47mm(纤维),10mm(硅片),500mg(粉末) 操作窗口指标 载气流速:1-15L/min。对粉末材料1-5L/min 载气种类:支持惰性气体如氩气或氮气,以及空气及氢气等活性气体 接口尺寸:KF25法兰。 | 51 | 2025年2月 |
质谱检测器 | 1. 工作条件: 1.1 工作电压:220V±10%,50 Hz ;1.2 温度:4.0~40.0 °C (39.2~104.0 °F);1.3 湿度:20%~80%,无冷凝 2. 技术指标: 2.1 离子源: 无需调节的高性能ZSpray双正交大气压电离(API)电喷雾(ES)界面,确保稳定性和可靠性;覆盖全部化合物范围的离子极性切换;集成无需调节的塞子和活动探针,降低了分散性并增强了可靠性;解簇锥孔气;一次性样品锥孔最大程度地减少了维护需求并保证了重复性;无需使用工具即可实现客户自行维修元件;气流和加热元件的自动控制。 ★2.1.1 大气压离子源采用双正交离子传输设计,有效防止大量脏样品对仪器的污染;且喷针位置经过预优化,位置无需调节,更换时无需工具;2.1.2 标准电喷雾电离(ESI)模式,并可实现正负模式同时采集;★2.1.3 正负离子切换时间:正离子和负离子模式之间的切换时间为25 ms;★2.1.4 检测器:采用低噪音的离轴光电倍增检测器,确保仪器灵敏度及使用寿命,高达4 x 106的数字动态范围 2.2 质谱检测性能 ★2.2.1 质量范围:30~1250 m/z;★2.2.2 扫描模式:全扫描模式(Full Scan)、选择离子扫描模式(SIR)、双重扫描模式(RADAR):一种可提供丰富信息的采集方式,收集目标化合物的高特异性定量数据,并同时提供其它所有组分的信息;2.2.3 扫描速度:自动优化采集速率以提升数据质量,对于100至1000的m/z ,采集速率达10Hz,或对于50至500的m/z,采集速率可达20 Hz;2.2.4SIR采集速率:自动优化以提升数据质量,采集速率高达100 Hz;2.2.5SIR通道数量:在单次采集中可监测多达1024个SIR通道(32种功能,每种功能有32个通道);2.2.6质量数分辨率:半峰宽≤0.7 Da;2.2.7质量数稳定性:优于0.1 amu/12 hr;2.2.8质量数准确度:全质量范围可保证±0.2 Da;2.2.9线性范围:4×106,对于特定化合物,有关样品浓度的线性响应比检测限高出四个数量级;2.2.10 灵敏度:ESI +, 1 pg 利血平( Reserpine)柱上>120:1 (Performance); ESI +, 1 pg 利血平( Reserpine)柱上>40:1 (Standard);2.2.11 SIR灵敏度(ESI+):当磺胺二甲氧嘧啶的柱上进样量为100 pg(5 ?L,20 pg/?L),流动相流速为800 ?L/min时,将会在m/z为311时得到高于2000:1(使用集成隔膜支撑泵时为400:1)的色谱信噪比。 | 62 | 2025年2月 |
气相色谱-三重四极杆质谱联用仪 | 一、具体用途: 能对气体、液体和固体样品中目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量。能够满足材料中痕量和超痕量杂质残留、非法添加等样品的筛查和定量分析,环境样品中污染物的分析,水质、大气、土壤中有机物分析等,并符合国际、国内相关标准和法规的要求。 二、工作条件: 1.电源:220V,50Hz 2.温度:操作环境20?C -35?C 3.湿度: 操作状态25-50%,非操作状态20-80% ▲4.仪器具备ACT认证,具备绿色实验室标识,实现实验室效率、生产力和可持续性的相互联系,助力实验室可持续发展目标,以应对碳中和的节能化实验室变化要求。 三、气相色谱系统功能要求: 1.色谱性能:保留时间重现性<0.008%或<0.0008min,峰面积重现性 < 0.5% RSD; 2.最多可同时安装:不少于2个进样口,4个检测器; 3.要求该系统采用最新的微通道EPC架构,可有效防止颗粒物、水汽和油等气体污染物,可大幅度提高仪器可靠性和使用寿命; 4.压力控制精度:0.001psi; 5.最多可安装不少于8个EPC模块,可控制不少于19个EPC通道; 6.对毛细管柱的 EPC 支持4种色谱柱流量控制模块:恒定压力、梯度压力(三个梯度)、恒定流速或梯度流速(三个梯度)、计算色谱柱平均线速度; 7.标配大气压和温度补偿,即使实验室环境改变,分析结果也保持不变; ▲8.具有不小于7 英寸电容式触摸屏界面,可实时访问仪器状态、配置和流路信息,可通过触摸屏直接控制GC主机和自动进样器; ▲9. 在不启动色谱工作站的情况下,可从任意终端(包含平板电脑、笔记本电脑或手机)的浏览器直接远程访问控制仪器,编辑GC方法和序列; ▲10.具有至少6个气相色谱柱智能钥匙接口和3个USB 端口(作为验收指标); 11.独立加热区(不包括柱温箱):不少于8个(2个进样口、3个检测器和3个辅助),第三/第四个检测器可位于进样口或辅助区域的任何可用区域; 12.最多支持 10 个阀(其中4个阀位于加热阀箱内,2个阀不加热适用于低功率应用,4个阀由单独的外部触点闭合供电); 13.可设置休眠模式(能够节省仪器待机时的耗电量和气体消耗量)和唤醒模式(使系统准备好进行高通量进样)交替运行; 14.具有自动检漏功能,仪器能够准确自动判断漏气位置,无需人工手动检测; ▲15. 早期维。 | 200 | 2025年2月 |
高通量纳米生物材料分选系统 | 1.微流控芯片:生物兼容性聚合物芯片 2.液滴体积:2-3微升 3.液滴存储容器:多种气体透过性管路材质 4.动力模块:三通道高精度微流体专用注射泵模块,单步推进距离≤0.3微米,可连续稳定驱动流体 5.液滴生成通量≥5000个/小时 6.液滴检测速度≥1800 个/小时 7.液滴分选通量≥1800个/小时 8.OD检测模块:全波段卤素光源,350-800nm范围检测光纤光谱仪,分辨率≤3nm 9.荧光检测模块:LED单色光激发光源(5mW),激发波长488nm。超灵敏宽范围光谱仪可同时对多个发射波段进行检测,分辨率2nm 10.化学发光检测模块:高灵敏光电倍增管(PMT)检测 11.温度 室温+5-50℃,波动±0.5℃ 12.高精度自动孔板分选模块:目标液滴分选至96孔板,电控二维高精度平移台,移动精度≤0.02mm。 | 60 | 2025年2月 |
实时在线颗粒分析系统 | *1、探头顶端材料:哈氏合金C22湿式端 2、探头窗口:蓝宝石 3、探头外径:9.5/14 mm 4、探头长度:400 mm *5、检测范围:0.5 μm至2000 μm 6、探头温度范围:10 ?C至90 ?C(-80 ?C至90 ?C 吹扫情况下) 7、压力 :3 bar (标准) 8、光纤长度 :3 m 9、光纤直径:11.6 mm 10、光纤弯曲半径:125 mm *11、线性测量标度为2m/s *12、测量的颗粒浓度范围 0-70% *13、该系统必须能实时在线给出颗粒粒径的大小、分布及浓度的变化数据。 14、该系统不应把颗粒假定为一种形状,是在一个相对于探头窗口位置不变的距离下,在特定区域内对颗粒进行测量。 *15、该系统在单次测量周期下,必须能进行全程测量。 *16、该仪器必须基于探头技术进行测量,该测量技术必须能测量单个颗粒,而不是基于体积测量。 *17、带有实时粘住颗粒校准功能,能检测和校正粘住在探头窗口的颗粒,并报告粘住指数。 | 145 | 2025年2月 |
倒置荧光显微镜成像系统 | 1. 研究型倒置荧光显微镜,无限远校正光学系统,齐焦距离45mm;整机原装进口,研究级高档机型,一体化机身,防震机座,稳定结构,可作明场、相差(IPH)、荧光、数字成像工作站。 ▲2.一体化荧光主机,整机光路视场数25mm,6孔物镜转盘,Z轴粗、微同轴调焦机构,调焦行程≥12mm,调焦步进3.8nm,具有载物台限位功能;高抗磨损性陶瓷覆盖层,带灵活同轴右手操作钮的平行滑动载物台。低手位驱动,带标本夹,配有三个辅助载物板适合培养皿、孔板、玻片等多种培养容器。 ▲3. 透射光:长寿命LED 透射光冷光源照明, 功率≥10W, 寿命 ≥ 19000小时; ▲4. 长工作距离相差聚光镜, 5孔转盘式,工作距离40mm,数值孔径0.50,视场数25mm; 5.超长寿命100W高压汞灯荧光激发光源. ▲6. 荧光滤色块转盘,机身自带转轮式5档荧光光强调节,5个光强级别分别为100%、55%、30%、17%、10%。磁性固定滤块方便更换,左右均可开口更换;可以在不关机前提下在线更换滤块,软件实时识别。 8. 光陷阱消杂光荧光激发块,具有专利的零像素漂移技术,有效避免不同波长的激发光产生的结构位移,配置三组荧光滤色片组(蓝,绿,紫外) 蓝色激发单色滤块: 激发450-490nm; 二色分光510nm; 发射LP: 515nm 绿色激发单色滤块: 激发515-560nm; 二色分光580nm; 发射LP: 590nm 紫外激发单色滤块: 激发365-390nm; 二色分光400nm; 发射LP: 410nm ▲9. 双目观察筒,倾角45度,视场数FN25mm; 10. 载物台,X-Y行程83mm x 127mm,配有万能通用样本夹,可用于观查不同形状的器皿如96孔板、24-68mm培养皿等而不用更换载物台适配器,也可用于120mm玻片; ▲11. 全光强荧光物镜,为了保证弱荧光通过物镜的相差环在显微镜机身上: 5倍平场消色差物镜,数值孔径0.12,工作距离17mm; 10倍平场半复消色差物镜,数值孔径0.30,工作距离11mm; 20倍平场半复消色差物镜,长工作距离,数值孔径0.40,工作距离6.9mm,厚度校正0-2mm; 40倍平场半复消色差物镜,长工作距离,数值孔径0.60,工作距离3.3-1.9mm,厚度校正0-2mm; ▲12.平场目镜10倍,视场数25mm,屈光度可补偿调节; ▲13、配同品牌荧光专用高灵敏度主动制冷数码彩色摄像头,制冷温度低于环境20℃ ▲14、物理280万像素。 | 55 | 2025年2月 |
全自动固相采样仪器 | 1 主要技术性能、指标 1.1主机能自动完成固相萃取全过程(柱活化、上样、柱淋洗、柱干燥、柱洗脱等),自动完成柱切换等功能,实现批量样品的处理。 1.2八通道采样:八样品位上样,实现八通道的同时活化、同时上样、同时洗脱、同时干燥; 1.3正压柱采样技术,采用高精度注射泵,保证液体流速的高度重复性及精度。上样、淋洗、洗脱流速速率:0.1-100mL/min,批处理量在80个样品,可适用于1,3,6,12,20mlSPE柱;可使用标准的免疫亲和柱自动除去免疫亲和柱下盖帽,不需要人员手工除帽,并且连续自动处理整个处理过程不需要任何人工介入(包括更换样品及SPE柱),扩大了仪器的使用范围。 1.4连续处理样品能力:单机可连续自动处理80个样品,自主更换样品及SPE柱,完全达到自动化要求。 1.5主机全封闭设计,无任何试剂直接暴露在实验室环境中,保护操作人员安全,避免磕碰。 样品位,收集位和柱架自动直线移动,根据所编方法自动移动,整个方法序列运行时样品位和收集位都不会移出主机。保护实验员安全,防止有机溶剂影响人员身心健康。 1.6 通过12通阀可选择8种溶剂,兼备自动清洗管道,不仅可避免样品盒溶剂的交叉污染,又可减少机械臂的频繁动作,提高样品处理速度。 1.7 用柱插杆技术,柱插杆紧贴SPE柱填料上方,设定的液体流速即为液体流过SPE柱的流速,确保回收率平行性。 1.8 更换不同型号的柱插杆不需要扳手等工具辅助,快速方便。 1.9 样品管规格:20ml、80ml玻璃管可选;收集管可定制其他规格; 1.10 配置大体积上样组件,可实现1L以上大体积水样的萃取与富集。可连续自动处理大体积样品不少于80个。 1.11能够连接氮气瓶或者直接通过注射泵对SPE柱进行在线干燥;气压输入:最大100psi;气压输出:0-20psi。 1.12客户可自由放置和取出,操作方便简单.收集架可直接与氮吹仪配合使用。 1.13健全的清洗方案:柱插杆清洗、针清洗并主动排液。进样样针具有清洗内外壁功能,外壁采用浸泡方式,有防漏防交叉污染技术。具有自动喷淋清洗样品瓶功能,可将清洗液完全转移至固相萃取柱中,实现样品的真正完全上样,无样品损失 1.14具有串柱功能。 1.15具有三个排废通道,可将废水、废有机溶剂、废含氯有机溶剂分开回收处理。 1.16采用内置大。 | 50 | 2025年2月 |
场发射扫描电镜 | 1.主要技术参数: 1. 运行环境: 1.1 房间温度:15 ~ 25℃ 1.2 相对湿度:小于60% 1.3 适用电源:AC 100-115V,2kVA,要求连续供电 1.4 地线:接地电阻不小于40Ω 2. 设备用途:用于样品的形貌、结构研究及样品的元素分析。 3.技术规格 3.1 组成:主机(包括真空系统、电子光学系统、检测器系统),自动变压器,计算机,标准工具及附件。 3.2 电子枪:热场发射电子枪 3.3 分辨率 ★3.3.1 SE分辨率 30KV:0.9nm ★3.3.2 SE分辨率 1KV:2.5nm 3.4 放大倍率:x5-x600,000(底片倍率) 3.5 加速电压:0.5 ~ 30kV ★3.6 束流:150nA(包括高真空和低真空模式) 3.7 物镜光阑:4孔机械可调式 3.8 扫描线圈:两级电磁透镜偏转 ★3.9 样品台驱动:5轴优中心马达驱动 ★3.10 样品移动范围: X:0-100mm,Y:0-50mm,Z:3-65mm,T:-20°to 90°,R:360° 3.11 样品尺寸: 直径200mm,高度80mm ▲3.12 最大观察视野: 直径130mm ★3.13 非接触防碰撞功能:通过输入样品高度和直径实现非接触防碰撞,无需红外CCD实时观察也可以保证样品不碰撞 ▲3.14 自动电子光学系统对中:自动电子束对中,自动光阑对中,自动像散对中,自动对焦对中 ★3.15 探测器:二次电子探测器,5分割背散射电子探测器; ★3.16 低真空模式:内置压差光阑,一键切换,气压范围6-150Pa 3.17 真空系统:断电、漏电、真空保护 3.18 扫描模式: Rapid scan、Fast Scan、Slow scan、Reduce scan、CSS scan 3.19 图像捕捉:具有高分辨模式、积分模式和CSS模式,可以实现双通道图像显示和捕捉,可以实现图像混合 ▲3.20 图像储存:BMP、TIFF、JPEG,640×480,1280×960,2560×1920,5120×3480像素 ▲3.21 数据记录:放大倍率,加速电压,工作距离,日期,时间,编号,信号类型,真空度(低真空) 3.22 捕捉的图片可存储在临时图片栏内,可选择单张存储或批量存储,可自动连续命名 ▲3.23 自动功能:自动亮度对比度,自动对焦,自动消像散和对焦控制,自动开启,自动电子束偏移 3.24 辅助功能:预设多种观察模式,可以自动设定参数 ▲3.25 权限管理:可设定不同权限的账户 3.26 维护:用户可自行完成烘烤维护和镜筒合轴维护 | 300 | 2025年2月 |
汽车零部件电磁兼容测试半波暗室 | 1.2 暗室布局及尺寸 1) 暗室屏蔽内尺寸:6m(L)×3m(W)×3m(H)。 2) 暗室配置 1 扇屏蔽门用于设备的进出, 3) 暗室的指定区域内计划安装 1 套卫星通信模块测试设备安装位置。 4) 屏蔽体及设备相关基础, 需向建筑设计单位提供相关需求说明。 1.3 主要性能指标 1.3.1 暗室功能: 利用平面近场与紧缩场实现各类天线的测量。 1.3.2 工作频率范围: 1GHz ~80GHz 。 1.3.3 暗室屏蔽效能: 屏蔽隔离度:≤100dB(钢板壳体≤100dB@1GHz~80Hz,屏蔽门、通风窗、灯箱等 ≤90dB@0.7GHz~80GHz,实测数据为准) | 326 | 2025年2月 |
智能网联乘用车研发平台 | 1. 智能网联小型乘用车研发平台,基于量产乘用车进行专业的线控改装,加装可实现Robot Taxi的自动驾驶系统。 2. 线控底盘采用已量产的线控VCU控制,实现很高的线控性能,在控制精度、控制误差、响应时间、反馈精度等指标均达到领先水平; 3. 对功能安全有充分考虑。通过加速踏板、制动踏板和方向盘均可以实现人工接管,退出自动驾驶模式,具备系统掉电情况下自动切换到常规驾驶模式的功能。并加入系统紧急断电装置,并在断电后自动切换到常规驾驶模式。CAN通信机制上,也有多重安全保证手段,如冗余的控制校验方式保证指令正确,对非预期的上位机换挡指令的限制以保证行驶和车辆安全,高速转向的软件限制策略等。 4. 自动驾驶智能车采用全套自主开发的自动驾驶软件,传感器应用涉及摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、GPS/IMU;功能算法主要为感知算法及障碍物行为预测;定位算法采用激光定位为主,RTK定位为辅的方式,避免楼宇、树木对信号遮蔽进而影响车辆运行;可满足人车混流路况的定制化规划控制算法,能实现完成主动循迹、障碍物识别、主动刹车、站点停靠、局部路径规划等功能。 控制系统平台:控制器底层采用实时Linux操作系统,提供配套的监控软件,满足数据变量显示、波形显示(波形数据保存、回放)、在线调参功能;开发方式:为了方便教学和科研,采用基于模型设计(MBD)开发方式;可结合计算机仿真和嵌入式实时控制技术,能实现快速控制原型(RCP)设计和硬件在回路(HIL)的功能。 | 322 | 2025年2月 |
多自由度毫米波相控阵通信系统 | (1)毫米波屏蔽箱:工作频率覆盖18-40GHz;屏蔽效能不低于60dB;配置万向轮,可自由移动;具备激光对位、视频监控等功能。 (2)扫描架系统:最大负载:≤10Kg;有效工作行程:x轴≤500mm,y轴≤500mm,z轴≤200mm;重复定位精度:x轴≤±0.03mm,y轴≤±0.03mm;平面度精度:≤±0.05mm;x轴和y轴安装软件限位和机械限位装置,Z轴具备锁死功能。 (3)转台系统:具备一套球面信息采集转台子系统和一组极化转台子系统;球面信息采集转台子系统的方位轴运动范围:360°;滚转轴的运动范围:360°;极化转台子系统的运动范围:360°。 (4)数据采集与分析系统:被测天线最大尺寸:200mm×200mm;增益不确定度:±0.3dB;-15dB副瓣电平不确定度: ±1dB;分析方向图的第一零点位置、零点电平、第一副瓣位置、副瓣电平,查找方向图的波瓣宽度。 (5)阵列波束控制系统:配置四个射频通道,每个通道的相位调节范围覆盖0-360°;每个射频通道的相位调节步进为5?;兼容5G毫米波FR2频段26.5-29.5GHz;支持发射模式和接收模式的半双工切换方式;提供C++、Python等编程语言的API接口供用户二次开发;提供便捷的上位机软件,支持通过上位机软件调节频率、相位、增益,通过手动选择 3D 方向图图形来调控波束指向;支持Type-C供电,提供SPI接口。 (6)标准增益喇叭天线:工作频率:18-40GHz;增益不低于20dB。 (7)高性能射频线缆组件:覆盖频率:18-40GHz。 (8)波导探头:覆盖频率:18-40GHz。 | 206 | 2025年2月 |
流式分析系统 | 1.▲激光器:60mW 488nm蓝色全固态激光器, 40mW 640nm红色全固态激光器。为避免温度变化带来的能量波动和激光光斑漂移,同时延长使用寿命,激光器须自带半导体温控(TEC)模块,可对激光器进行精确加热和降温,使其温度变化±0.1℃。 2.激光激发方式:立体空间激发 3.★荧光检测器:为保证检测结果稳定性,采用光电倍增管,非对温度敏感的雪崩式二极管 4.光路传导:为避免光纤传输带来的光量子耦合损失,确保荧光收集效率和提高灵敏度,激光传递和荧光传导采用空气传导,非光纤传导 5.▲检测通道:FSC、SSC,6个荧光通道可同时检测,分别为蓝光4色,红光2色,以保证最大的染料选择 6.检测参数:包括所有通道面积(A),高度(H),第一阈值宽度(W)以及时间,有效区分粘连微球和单个微球 7.散射光分辨率:FSC:0.5 μm; SSC:0.2 μm 8.检测颗粒直径:0.2~50 μm 9.荧光灵敏度: FITC≤50MESF;PE≤50MESF 10.▲获取速率:≥35,000 events/s 11.交叉污染:<0.1% 12.全峰宽变异系数:CV<2% 13.绝对计数:标配无需微球绝对计数功能,精度误差≤±5% 14.信号处理:24位动态范围(107动态范围),具有PMT免调电压功能,可以全荧光检测获取颗粒信号,最大程度提高仪器使用率 15.荧光补偿:可在线和离线补偿,补偿方式为数字矩阵补偿、快速补偿、自动补偿 16.▲软件:标配中英文版本软件,具周期自动拟合功能 17.质控:可以检测仪器各荧光通道的状态,生成Levey-Jennings图形文件,自动跟踪监测仪器性能 18.液路设计:采用经典的鞘液聚焦,有效提高液流稳定性 19.▲液路动力:为防止管路堵塞,提供强液路压力,采用注射泵驱动,非蠕动泵驱动 20.样本流速:5-120 μl/min,高中低三档可选,同时支持流速连续调节 21.▲清洗维护:一键式开关机,全自动液路清洗维护,无需手动操作 22.样本间自动清洗:无需人员参与 23.数据分析:当样本采集时,用户可以分析任意其他已经完成采集的样本的数据结果。 24.上样方式:兼容标准流式管、EP管等上样 25.可插拨式滤光片,支持通道配置更改。 | 60 | 2025年2月 |
电感耦合等离子体质谱仪 | 化学元素分析检测以及各种样品中的微量、痕量元素测定。该仪器具有两套可实现质量筛选功能的四极杆,以及高雾化效率和耐高盐性能的同心雾化器。采用无需手动连接等离子气,辅助气气路的卡式推入炬管设计。可实时通过电脑显示器监控等离子体及锥口和中心管的状态。其中,仪器主机的气路部分均采用高精度的质量流量计控制(包括等离子部分气路和碰撞反应池部分气路),接口部分设计兼顾保护分析腔真空度和耐盐,同时具有不损失样品灵敏度的接口耐盐设计,可在高灵敏度情况下实现对25%盐度样品的连续稳定分析。仪器接口后部配置一套正交离子偏转聚焦系统,通过电场作用使样品离子产生90°偏转并与未解离的中性粒子和光子实现完全分离;中性粒子和光子应通过分子泵排出而无需采用任何挡板技术阻挡。仪器使用500W的冷等离子体进行样品分析,进行冷焰分析时无需使用屏蔽炬亦可保证冷等离子体的稳定工作及信号的灵敏度,保证样品中所有分析元素一次进样完成分析。仪器采用全自动分析功能(启动关闭仪器 ,炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准技术与碰撞池技术切换等。 | 170 | 2025年2月 |
紫外-可见-近红外分光光度计 | 1. 光学性能 波长范围: 紫外/可见区域(UV/Vis):185 nm 至 1,400 nm 近红外区域(NIR):1,000 nm 至 3,300 nm 波长准确度: UV/Vis:±0.1 nm(656.1 nm 处) NIR:±0.3 nm(1,506 nm 处) 波长重复性: UV/Vis:±0.05 nm NIR:±0.08 nm 光谱带宽(狭缝宽度): UV/Vis:可变,8 个设置(0.1、0.2、0.5、1、2、5、8、14 nm) NIR:可变,6 个设置(0.2、0.5、1、2、4、8 nm) 杂散光: ≤0.00005%(220 nm,使用 NaI) ≤0.00005%(340 nm,使用 NaNO2) ≤0.0005%(1,420 nm,使用 H2O) 光度范围:-6 Abs 至 6 Abs 光度准确度: ±0.002 Abs(0 至 0.5 Abs) ±0.004 Abs(0.5 至 1 Abs) ±0.006 Abs(1 至 2 Abs) 光度重复性: 0.0002 Abs(0 至 0.5 Abs) 0.0004 Abs(0.5 至 1 Abs) 0.0008 Abs(1 至 2 Abs) 基线平直度: ±0.0005 Abs(200 nm 至 2,500 nm) 噪声水平: 0.00003 Abs RMS(500 nm,1 秒响应) 0.00005 Abs RMS(1,500 nm,1 秒响应) 漂移: 0.0003 Abs/小时(700 nm,预热 2 小时后) 2. 光源与检测器 光源: 氘灯:用于紫外区域 卤素灯:用于可见和近红外区域 检测器: 紫外/可见区域:光电倍增管(PMT) 近红外区域:InGaAs 和铅硫化物(PbS)检测器 3. 扫描与数据 扫描速度:从 2 nm/分钟 至 8,000 nm/分钟,可调节 数据间隔:0.1、0.2、0.5、1、2、5 nm 响应时间:快速、中速、慢速可选 4. 附件兼容性 积分球:ISR-603(适用于固体样品的反射测量) 自动进样器:可选配,实现高通量分析 温控样品池:适用于需要温度控制的样品测量 偏振附件:用于偏振光谱分析 显微光谱附件:MPC-603,多功能光纤探头 5. 软件功能 UVProbe 软件: 光谱测量:吸收、透过率、反射率测量 定量分析:标准曲线建立,浓度计算 动力学测量:实时监测样品变化 多变量分析:主成分分析等高级功能 数据导出:支持多种格式,便于数据处理和报告生成 合规性:符合 GLP/GMP 要求,具备用户权限管理和审计追踪 6. 物理特性 外形尺寸: 主机尺寸:1,030 mm(宽)× 650 mm(深)× 330 mm(高) 重量:约 100 kg 7. 环境与电源 工作环境: 温度:15°C 至 35°C 湿度:相对湿度 30% 至 80%(无凝露) 电源要求: 电压:AC 100-240 V,50/60 Hz | 53 | 2025年2月 |
电子鼻 | 参数: 1主要技术指标 ★1.1主机面板具有操作按键,自带大屏幕液晶屏时时显示实验进程,不接电脑可直接独立单机工作,必须提供设备主机图片截图, 仪器整机重量不超过3KG,尺寸不大于300×200×100mm,提供便携箱,主机可直接接12V直流电,连接外部移动电源,便于随时野外基地现场实时检测。★1.2至少具有10组紧凑的高灵敏的金属氧化物传感器,10组传感器同时响应工作★1.3内置自动进样系统,可在线进样分析,内置流量自动调节系统,不需要借助手动调节。★1.4主机内置存储系统,可自动存储至少900组实验数据并可连接电脑进行数据的上传与下载;1.5电子鼻主机不接电脑可直接独立工作。1.6具有极好的进样兼容性,可以选择接浓缩富集装置;1.7具有自动调整检测范围功能(自动稀释样品功能)和自动校正功能;★1.8传感器技术:加热传感器,工作温度200---500度;★1.9传感器管:体积1.8毫升,温度110度,不锈钢体;1.10传感器反应时间:通常小于1秒;1.11测量循环时间:依据使用情况从4秒到几分钟。通常是1分钟(20秒检测,40秒恢复时间);★1.12内置采样系统:2个内置泵(采样和零气);1.13区别分析方法:PCA、LDA;1.14定量预测分析方法:PLS;★1.15传感器贡献率分析方法:LOADING,投标时需要提供相应软件上显示LOADING功能的图片。★1.16未知样品定性判定方法:EUCLID、CORRELATION、MAHALANOBIS、DFA,投标时需要提供相应软件上显示EUCLID、CORRELATION、MAHALANOBIS、DFA功能的图片。1.17功率:最大30W;电压:220V交流电和12V直流电。1.18重量:小于2.5千克;1.19操作温度: 一般为+5---40度;1.20操作湿度:相对湿度5%---95% ,没有冷凝。1.21进样流量:10毫升/分钟----400毫升/分钟可设,内置流量控制和采样系统;1.22 软件:WINDOWS操作分析控制软件。 1.23 安全级别:EN292 Part 1& 2, EN294,EN61010-1,EN1050,EN60204-1,EN55011 G1 CB, EN50270,EN61326 2、配置清单: 2.1 电子鼻分析主机系统 1台 2.2 便携箱 1个 2.3 电子鼻配套顶空进样杯 8个 2.4 针式进样头 16个 2.5 数据分析软件 1套 2.6 活性炭过滤装置 2个 2.7 电脑连接线和电源连接线 1根 2.8 品牌电脑 1台 ★3、投标产品必须提供国内总代理针对本项目的授权书原件和售后服务书原件 | 52 | 2025年2月 |
磁致伸缩导波检测系统 | 1)检测主机: 峰值功率10kW、频率5k-200kHz; 管道检测技术指标: 管道直径:Φ19~813mm; 管道壁厚:3~72mm; 灵敏度:6%的金属截面积损失; 检测距离:检测直线距离不小于100米,10米内可检测90度弯头上金属截面损失超过6%的反射。 缆索检测技术指标: 缆索直径:Φ15~180mm; PE厚度:3~20mm; 灵敏度:5%的金属截面积损失; 检测距离:索体不小于30米,锚固区不小于7米 重量:c/λ*20kg 2)检测软件: 计算构件频散曲线; 进行虚拟检测; 检测参数设置; 数据采集; 信号分析; 形成检测报告; 3)线圈连接器:40*1 4)检测线圈:根据被检构件不同外径选择,外径范围为32~219mm; 5)偏置磁化器:根据不同外径选择,外径范围在32~219mm对应磁化器数量4~20只。 | 112 | 2025年2月 |
车路耦合振动加载框架及横梁组件提升系统 | 该系统可实现车流导至桥梁振动(预制梁、拉索及桁架等)的振动、拟静力试验,同时可完成路、桥材料性能研究。有效支撑平台在车流与桥振、桥梁结构运维监测、高性能桥面板等新材料等领域的科研。系统的参数如下: 1、立柱高度9m,单榀框架立柱间距3m,单个立柱通过4根锚栓与反力台座连接,立柱截面尺寸为400mm×500mm。 2、单榀垂向加载框架最大承载试验力:2500kN 3、加载频率可调,运行范围0~5Hz。 4、双榀框架间距6m,主承载横梁长度7m,双品组合式加载框架最大垂向承载试验力:5000kN。需提供有限元分析报告,极限载荷下横梁变形小于1/800。 5、配备与反力台座的连接锚杆、标准件及工具。 6、采用4台不低于10吨的升降缸进行主承载横梁组件的举升,行程不低于1.5m。 7、配有机械强制导向保证4个油缸平稳上升下降。导向组件8套。 配备控制阀组、胶管及电控组件,可用于4个升降油缸的同步和异步动作。 | 120 | 2025年2月 |
智能边坡土动三轴仪 | 该设备可测试土壤复杂荷载下的变形特性,并可实时监控、建模模拟岩土边坡状况和边坡滑动趋势。对道路、桥隧及通行车辆的安全监控及边坡灾变防治意义重大。具体参数如下: 1.作动器:高精度电机; 2.轴向力精度:<0.1% ; 3.轴向力分辨率: 24位 (对于10kN量程精确度 <0.4N, 40kN量程精确度<1.5N) 4.轴向力(kN):10,40或60 ; 5.位移范围(mm)和分辨率 :100和0.20um; 6.运行频率(Hz):5Hz ; 7.围压范围(静态): 2MPa(标准),可选4MPa升级,最大试样尺寸100mm ; 8.围压范围(动态) 可选动态围压1000kPa/200cc 9.测量和控制频率:5,16kHz ; 10.监控系统:800万像素。 | 225 | 2025年2月 |
车路智能门式结构加载反力架及测试系统 | 该系统可针对道路及桥梁在复杂荷载作用下的反应进行重现,模拟车辆异常引起的撞击,将车及路桥极端情况耦合分析,通过高性采集系统精确采集过程应变,有助于提出车、桥、路的综合安全措施。系统具体参数如下: 1、智能门式反力架 ①门式智能化反力架,液压千斤顶同步控制升降,立柱高度8m,框架间距2m,横梁长度7m。可实现智能化升降横梁。 ②单品垂向加载框架最大承载试验力:3000kN ③智能化水平反力钢架,最冲击荷载800KN,可实现在不同高度提供稳定冲击力。 2、动静态测试系统 ①测量点数:9张8通道/卡,一台机箱共80通道(机箱含72数据采集通道),一台机箱最多可以接入128通道,可通过网络扩展至2000通道以上; ②电压量程:±10000mV,±5000mV,±500mV;最小分辨率5μV; ③应变量程:±50000με;最小分辨率0.5με; ④应变示值误差:不大于0.5%±3με(预热半小时后测量); ⑤非线性:0.05%FS(同上);噪声:不大于1μεrms; ⑥零点漂移:±3με/4h(输入短路,在最大增益和最大带宽时折算至输入端); ⑦支持桥路方式:三线制1/4桥、半桥、全桥;适用应变计电阻值,三线制1/4桥电阻范围:120Ω、350Ω程控切换;半桥、全桥电阻范围:60Ω~20000Ω任意设定; ⑧供桥电压(DC):2V、5V、10V分档切换; ⑨自动平衡范围:±20000με(应变计阻值的±2%)。 | 141 | 2025年2月 |
智能监测高温扰动真三轴渗透系统 | 1) 三维应力和实时高温加载装置 采用刚性加热棒+耐压隔热板、水平浮岛式对中机构、三向高刚度刚性加载,实现实时高温真三轴加/卸载试验。扰动(10HZ高频动荷载),渗流(40MPa) 具体技术参数如下: 1) 三维应力和实时高温加载装置 采用刚性加热棒+耐压隔热板、水平浮岛式对中机构、三向高刚度刚性加载,实现实时高温真三轴加/卸载试验。① 试样尺寸: 50×50×100 mm; ② 最大水平应力:150MPa; ③ 高刚度框架:≥5MN/mm; ④ 最大竖向力:1500 kN; ⑤ 最大活塞行程:20 mm; ⑥ 带超压安全保护装置; ⑦ 中间主应力方向浮岛式设计,能够根据试样变形自动实现对中; ⑧ 最高实时温度:400 ?C,PID伺服控制温度,控制精度±5 ?C。 2) 液压站和伺服阀 ① 液压站:最大工作压力31MPa,电机半潜式,功率2kW,包括高压蓄能器,列管式回油风冷; ② 伺服阀:MOOG伺服阀,最大额定工作压力31.5MPa,包括锁定控制阀组、油路切换阀组、手动调节阀;压力传感器。 3) 水平应力伺服控制系统 ① 最大水平应力:150MPa; ② 控制方式:阶梯压力控制、恒压控制; ③ 软件和硬件上下限位保护; ④ 软件可设置保护压力、保护位移。 | 250 | 2025年2月 |
智能建造机械臂钢筋弯折机器人系统 | 该系统用于探索道路、桥梁的工业化、智能化革新技术,对超高、超大桥梁施工减少人工,减少高空作业,降低作业风险,提高可靠度和效率。同时通过数字孪生技术进行桥、路结构建模,对桥、路进行智能化监控,实时反馈。该系统可同时融入车辆运行检测系统,实现路况、桥况和车流关系。系统主要参数如下: 该系统包括机械臂、钢筋弯折工具头、数字孪生工业软件以及集装箱、直线导轨、工装台和整体控制系统等硬件及软件;其中,机械臂工作半径≥2500mm,荷载≥200kg,重复定位精≤±0.08 mm,具有16组I/O接口能实现外部信号控制,轴数=6,最大线速度<2m/s;钢筋弯折工具头重量≤120KG,伺服驱动,最大弯钢筋直径Φ16,最大弯折速度20°/s,@Φ16;数字孪生工业软件具备实现机器人离线端模拟编程,生成代码导入,可识别一种以上建筑三维模型格式,具有二次开发功能,提供机器人模拟仿真;配置集装箱、直线导轨、工装台和整体控制系统等设备;配备1台验证型大尺寸工业级高速3D打印机。 | 135 | 2025年2月 |
车路减碳仪(特殊环境碳化反应釜) | 车路系统的碳排放量巨大。该设备可用于测定材料的碳化程度、控制碳化过程,对找到适合道路工程的低碳材料非常关键,有助于促进车路减排,为确保我国“3060”双碳战略实现做贡献,设备应用意义重大。该设备具体参数如下: 1.电加热高温高压反应釜(卧式养护型,立式搅拌型) 2.温度自动控制系统(温度传感器,加热管,水冷盘管) 3.二氧化碳浓度自动控制系统(在线式二氧化碳浓度控制系统,高压气源) 4.压力自动控制系统(压力传感器,高压气源,自动排气阀) 5.湿度自动控制系统(加热式湿度传感器,加湿锅炉) 6.真空控制系统(压力传感器,真空泵) 7.PLC中央控制系统(15寸触摸屏,可编程人机交互界面,数据可记录,可互联网访问) 设计压力1.58MPa,设计温度200℃,压力控制精度±0.02MPa,温度控制精度±2℃,二氧化碳浓度控制精度±2%,湿度控制精度±5%?R.H;实际使用最大压力1.2MPa,温度190℃,相对湿度50~100%R.H,二氧化碳浓度0~100% | 50 | 2025年2月 |
液相色谱仪 | 1.技术要求: 1.1净分析时间:≤45min,再生时间≤15min 1.2保留时间重现性:≤CV0.1% ▲1.3峰面积重现性:≤CV0.5%全离子平均 1.4检出限≤2.5 pmol(信噪比=2,) ▲1.5分离度全部大于1.3,平均3.3以上 ▲1.6 18种离子分离度缓冲液数量不低于4种,多种类分离统不低于6种 1.7 柱后衍生系统采用反应线圈或金刚砂反应柱 1.8真空脱气机需内置。 ▲1.9所有流路均采用适合运行分析高盐试剂的非金属材料(陶瓷、PEEK和 PTFE) 1.10反应液、缓冲液用氮气预通气除氧,并用正压氮气保护 ▲1.11缓冲液无需在线混合,已经配置好 ▲1.12缓冲液常温保存就可以保持稳定,无需任何制冷单元 1.13色谱工作站,能够实现仪器的控制、数据的采集和处理。能够实现系统的自动清洗和自动装柱过程,能够进行系统校验性试验、订制客户报告和使用者安全验证。 2.主机 2.1输液泵: 2.1.1 泵1(输送缓冲液):双柱塞串联往复泵 2.1.2 最大耐压能力不小于45 Mpa 2.1.3 最大输液速度》2 mL/min,流速稳定性RSD<0.1% 2.1.4 材质:非金属全惰性材质或钛合金材质 2.1.5 泵2(输送衍生试剂):双柱塞串联往复泵 ▲2.1.6最大输液速度》2 mL/min,流速稳定性RSD<0.1% 2.1.7材质:非金属惰性材质。 2.2自动进样器 2.2.1 进样方式:采用高压(全体积)直接进样或变量进样 2.2.2可实现0~200 μl任意体积直接进样,无需更换任何部件 ▲2.2.3 样品盘位数不小于80,单个样品盘 2.3柱温箱:半导体制冷加热 2.4衍生单元 2.4.1衍生方式:反应柱技术或PFA反应器技术 2.4.2反应圈温度:40 至 145 ℃可调; 2.5检测器 2.5.1分光系统:双滤色片技术 2.5.2 检测波长:固定双波长570nm和440nm 2.6 分离柱单元 2.6.1脱氨柱:用于脱去环境中氨气 ▲2.6.2分离柱:大于等于8μm直径阳离子交换树脂; ▲2.6.3 分离柱可再生,,附赠3g或以上的同批次树脂填料。 2.6.4柱温范围 :室温至99 ℃; ▲2.6.5 PEEK分离柱,柱长》200 mm 2.7管理系统 ▲2.7.1分析软件均为中文化,自动输出中文的检测报告 2.7.2图形化的控制及数据处理软件 2.7.3预置有不同格式用户可编辑的报告模板 2.7.4根据预先设置,可自动对结果进行计算并输出报告 | 74 | 2025年2月 |
电子舌 | 2.1、采用了同人舌头味觉工作原理相类似的人工脂膜传感器技术,可以客观数字化的评价汽车材料等样品的各种气味的感观指标。 ★2.2、含有各种气味的检测传感器,每一种传感器检测一种味觉指标,每支传感器可以单独使用检测相应的味觉指标。 ★2.3、传感器无需训练,直接可测未知样品。 2.4、每一种传感器检测一种味觉指标,每支传感器可以单独使用检测相应的味觉指标。 ▲2.5、放入样品,无需任何人工数学建模处理,在15分钟内得出样品的气味值。 2.6、通过回味及先味测试可以检测样品的尖锐度,持久度等指标。 2.7、可以检测样品各味觉指标随时间变化的变化趋势 2.8、所有的味觉指标与人的味觉阈值基本相一致。 2.9、可以充分反映不同味觉物质之间相互作用的结果。 三、软件功能 3.1、软件全自动控制主机工作全过程,设置进样顺序、分析和清洗时间、分析次数等 3.2、含有强大的数据分析功能,可以直接获得味觉指标雷达图、二维味觉指标坐标图等 四、技术要求 ★4.1、检测参数:酸味值、甜味值、苦味值、咸味值、鲜味值、涩味值、鲜的回味(丰富性)值、涩的回味值、酸苦的回味值、基本苦的回味值、盐酸盐的苦的回味。 ★4.2、仪器主机装有正负极两组味觉传感器安装头,独立测试相应的味觉指标。 ★4.3、测试味道全阈范围:±25 Ins,精度0.01Ins。 ★4.4、传感器稳定性:化学配置的味觉标准溶液4次重复实验的标准方差≤3% ★4.5、味觉测试玻璃电极:6cm≤总长≤8cm,4cm≤玻璃管长≤4.5cm,5mm≤玻璃管外径≤7mm 4.6、味觉传感器:5cm≤总长≤7cm,5mm≤传感器外径≤7mm ▲4.7、插拔式更换传感器,可以只更换味觉膜探头,不更换电极芯,节省了耗材成本。 ★4.8、响应原理:人工脂膜电势测量 4.9、样品槽个数:36个; 测量样品数量:不少于10个 4.10、样品体积:35ml≤样品体积≤70ml 五、配置 5.1、味觉分析系统主机一台 5.2、味觉分析单元2套 5.3、标准溶液1套 5.4、专用数据处理工控装置1套 | 99 | 2025年2月 |
定氮仪 | 1、符合标准方法程度: 浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法。 2、定氮仪主机内置全自动分析控制系统,包括:样品稀释、碱液添加、吸收液和指示剂添加、蒸馏、滴定、计算以及消化管自动排空、滴定缸自动清洗等全自动功能,试管排废能力:200ml可在15s内排空。 3、滴定原理: 比色法,不需使用任何电极(酸碱中和电极以及液位检测电极) ▲4、内置滴定系统:正压式,滴定酸桶以及所有管路内置在主机箱体内,内置颜色终点自动校正程序,不需人工调整。滴定器容量≥35ml,滴定过程中不停机情况下滴定器液体可自动充满,并在分析完成后自动回填,而不会影响精度。标准酸位于滴定系统上部,避免气泡产生,最大提高准确度。 ★5、比色原件:抗老化,每次开机自检并自动校正,无需配制试剂和手工校正。(需提供彩页图片显示滴定系统工作时颜色变化)开机自检LED灯自动矫正,光源功率可以自动调节至所需亮度,无需人工干预,避免人为误差。 6、水/碱液/接收液/滴定酸添加:自动 7、试剂泵: 采用高精度风箱泵(机械泵),不受环境影响,加液量稳定;试剂泵体积0-120ml,每10ml一个步进,应用灵活。长期使用稳定,无需进行试剂泵维护与校正。 8、试剂(水/碱液/接收液/废液/滴定酸)液位报警:有 9、通用消化管接头,可直接使用250ml/400ml/750ml消化管。 ▲10、蒸汽延迟时间:0-1500秒,在定氮仪主机屏幕上可设置并显示延迟时间 ★11、蒸汽平衡蒸馏安全时间:自动,5秒;在定氮仪主机屏幕上可设置并显示时间 ★12、安全门:耐腐蚀材料,自动开启/关闭,电动控制(需提供彩页图片显示电动安全门设计);实验全程中由程序控制开关,不能手动打开。无条件保证操作者的绝对安全。 13、消化管在位和消化管更换报警:有 ▲14、蒸馏馏出液温度监控:有,直接监控馏出液温度,不可通过监测冷却水温度来间接监控 15、滴定缸:内置于主机,每次开机和完成一个样品检测后自动清洗;馏出液进入滴定缸管路有单向阀设计,防止倒吸 16、滴定酸桶与滴定缸采用电容式液位感应器,可程序设定任意液位,满足不同实验要求 17、具有冷机预热功能,第一个分析样品前,自动运行预热程序,确保首个样品分析结果。 ▲18、吸收液颜色矫正功能:自动。 | 50 | 2025年2月 |
车路极端环境模拟试验箱 | 1.工作室内尺寸:3030mm×1800mm×2200mm(内径,深×宽×高);聚氨酯库板厚度10mm,库板外壁材料为£=1.0 SUS304不锈钢板,内壁材料为进口£=1.2 SUS316L不锈钢板,底板为£=2.0SUS316L不锈钢花纹板; 2.温度范围:10℃~+80 ℃; 3.温度偏差:≤±2℃; 4.温度波动度: ≤±0.5℃; 5.变温速率:1℃/min; 6.湿度范围:30%RH~98%RH; 7.湿度偏差:±3.0%RH(湿度 >75%RH),±5.0%RH(湿度 ≤75%RH); 8.湿度波动度:±3%RH; 9.盐水浓度: 3~5%; 10.雾粒大小:(5~10)μm; 11.喷雾形式:气流式; 12.盐雾沉降量:1~4ml(可调); 13.人工雨方向:垂直向下,顶部喷淋; 喷嘴数量和排布方式根据样品尺寸来设计; 14.喷水孔径:D1.6mm; 15.降雨水压:100KPa±10KPa,可调; 16.水流供水量:≥1000L/h; 17.淋雨量:127-288mm/h; 18.淋雨周期控制:既可手工控制淋雨,也可自动控制周期淋雨; 19.风源:离心风机产生的自然风; 20.风速:0.5~2.5m/s; 21.可调、便移自平衡式反力荷载试验机规格:25吨1.2m梁反力架1台,1300mm×910mm×1392mm(长×宽×高);提供相关设计、拆解安装图或3D图; 22.10寸触摸屏控制器,可APP同步操作试验步骤,试验终点可发出声光报警并暂停工作,可发送手机APP或短信报警,试验规律可编程,试验历史数据可查询和导出,具备断电记忆并恢复功能。监控软件:浏览器直接监控,可外接远程监视器工作。应用软件数据格式:Excel格式; 23.单开门尺寸1200×1800mm,维修通道尺寸500×1800mm,提供试验箱平面布局图。 | 60 | 2025年2月 |
光纤光栅解调仪 | 该设备可用于监控隧道和桥梁等的长期变形,可接收光纤信号,将性能稳定且准确的光纤信号进行捕获转化,是监控的优选方案,避免人工攀爬检测。能准确反馈车对桥激振的信号变化实时反馈,实现车载、路况的协同。也可用于桥梁和隧道小模型试验的变形测试。应用范围广,效果良好。设备主要参数如下: 1.基于FP滤波器原理的扫描光源技术,采用自校准技术 2.波长范围:1500~1600nm 3.通道数:32个通道 4.扫描频率:所有通道同步扫描100Hz 5.全光谱功能 6.精度:1-2pm 7.接头类型:FC/APC 8.接口: Ethernet(以太网)4G 9.协议:UDP和TCP/IP 10.外壳可定制 便携式 11.光纤光栅传感器32个 12.波长范围:1510-1590nm可选 13.光栅数: 2(应变温补各1) 14.量程:+/-2500 微应变 -40~80度 15.封装工艺:飞秒光栅无胶封装 16.尾纤:3mm铠装。接头:FC/APC | 51 | 2025年2月 |
振动噪声测试与控制协同创新平台--声振耦合测试系统 | 便携数采:32通道,内置 PC/104 嵌入式工控机,千兆以太网与计算机通讯?;软件:内含声压模块、声强模块、声功率模块、声阵列模块; 加速度传感器:量程:50g、灵敏度:~10mV/m.s-2、频响: 2~10000Hz、重量:5.5g;m、频响: 0~10000Hz。搭载UR协作机器人2套。 | 100 | 2025年2月 |
振动噪声测试与控制协同创新平台--整车气密性测试系统 | 系统精度高达±1%,可以检测出汽车极微小的泄漏量。 设备气体流量范围:5~400SCFM,全流量段自动调节。 压力范围:-500Pa~500Pa 压力控制精度:±1%。 | 50 | 2025年2月 |
新能源汽车动力电池材料合成分析测试创新平台-桌面式扫描电镜 | 可对动力电池单体关键材料表面形貌快速检测;样品EDS能谱分析;设备操作简便,设备在满足分辨率的前提下能够进行快速成像分辨率:5nm @30KV (Se Image) ;10nm@30KV (BSE image);样品背散射仪。EBSD配件。 | 160 | 2025年2月 |
氢燃料低速混合动力无人驾驶小车实验系统 | 燃料电池系统:功率3kW;水冷系统;含高压水泵、散热器、散热风扇等热管理系统;含专设管道鼓风机进气供给系统;支持堆温度、进气温度、冷却液流量、氢气供给流量、进气供给压力等传感信号实时反馈。 升压DC/DC变换器:功率3kW,低压输入端35-65V,高压输出端62-84V。 动力电池:磷酸铁锂;72V@31.5Ah。 驱动电机:额定3kW,峰值6KW。 电机控制器和能量管理控制器:定制开发,含算法。 线控底盘:线控转向、制动、驱动。 供氢系统:5-28L碳纤维气瓶可选;35MPa 整车控制器:定制开发(含算法) 激光雷达:16线 视觉传感器:1920*1080高速60帧摄像头 惯性导航系统:高精度MEMS组合导航 工控机:i7十一代、RTX2060、32G运行内存、512GB存储空间 显示器:Redmi23.8英寸显示器、1920*1080、60Hz;支持定制 | 86 | 2025年2月 |
电芯自放电实验与分析系统 | 1. 电压参数 电压范围: 0.5V 至 60V 电压精度: ±(0.05% of reading + 0.05% of range) 电压分辨率: 0.1mV 2. 电流参数 电流范围: 0.1A 至 3000A(视具体配置而定) 电流精度: ±(0.05% of reading + 0.05% of range) 电流分辨率: 0.01mA 3. 功率参数 功率范围: 最大功率可达 300kW(视具体配置而定) 功率精度: 高精度功率测量,满足电池测试要求 4. 测试模式 充电模式: 恒流(CC)、恒压(CV)、恒功率(CP)、恒电阻(CR) 放电模式: 恒流(CC)、恒压(CV)、恒功率(CP)、恒电阻(CR) 5. 数据采集与控制 数据采集速率: 高达 1000Hz 数据记录: 实时记录电压、电流、功率、容量等参数,支持数据导出和分析 6. 界面与通信 用户界面: 友好的图形用户界面,支持多种显示方式 通信接口: RS232、USB、LAN、GPIB 远程控制: 支持远程控制和监控,适用于大规模电池测试系统集成 7. 安全保护 保护功能: 过压保护、过流保护、过温保护、短路保护、反接保护等多重安全保护功能 温度监控: 支持多点温度监控和报警功能 8. 环境要求 工作温度: 0℃ 至 40℃ 存储温度: -20℃ 至 70℃ 湿度范围: 10% 至 90% RH(无凝露)。 | 115 | 2025年2月 |
机器人机构创新设计及控制创新平台-微波雷达遥感系统 | 精度要求在0.01~0.1 mm; 最大工作距离1000 m; 距离分别率0.5 m; 采样频率200 Hz; 工作频率17.05~17.35 GHz; 供电12 V直流电(电池);单机运行时长4个小时;功耗50 W;工作温度-20°~55°;防护等级为IP66;有IBIS-FS软件,有采集配置管理、状态信息诊断、实时数据处理、自动数据传输、数据处理分析和解译、导出数据到第三方软件等功能。 | 150 | 2025年2月 |
机器人机构创新设计及控制创新平台-生物电信号处理系统 | 1.高通量犹他阵列电极:两个阵列电极可以记录来自两个不同大脑区域的数百个神经元的放电;2. 临床线缆:在犹他阵列电极和neuroport之间提供抗噪音干扰的连接;3.前置放大器:128通道信号放大、滤波及高精度模数转换;4.前置放大器电源:医疗安全级别的低噪声保护电源; 5.NeuroPort(256通道):功能强大的信号采集和显示系统。信号滤波及神经元分类通过机载处理器在线实时完成。这些数据可以立即通过控制算法来驱动假肢。32个模拟和32个数字输入为其他实验控制和监测设备的同步提供了充足的连接端口。 | 120 | 2025年2月 |
振动噪声测试与控制协同创新平台--扫描式激光测振仪 | PSV-I-5xx 扫描头:内置高精度摆镜及高清彩色摄像机; PSV-F-500 前端:内置数字式大带宽解码器?;? 功耗 100 VAC...240 VAC ±10%, 50/60 Hz; 500 VA (典型);存储温度: –10 °C … +65 °C ;相对湿度:最大80%,无冷凝。 | 200 | 2025年2月 |
汽车轻量化材料高性能成形与智能制造创新平台-减振器性能测试系统 | 最大动态载荷±300KN 低周疲劳0.01~20HZ,高周疲劳0.01~50HZ,定制0.01~100HZ。 | 149 | 2025年2月 |
机械装备结构强度分析与优化设计创新平台-高低温液压疲劳试验机 | 载荷≥±100 kN,位置测量精度:满程的 0.25%,作动器行程:≥ 100mm,轴向测试空间:≥1250 mm,横向立柱间宽度:≥560 mm,试验频率:0.1~100Hz,覆盖-70-250℃,液压夹具、高温LCF 断裂韧性、裂纹扩展 静态拉伸、压缩等。 | 280 | 2025年2月 |
新能源汽车可靠性开发协同创新平台-车载半导体功率器件综合检测仪 | 1、测试功率半导体器件开通、关断、短路、栅极电荷以及二极管反向恢复各项动态参数; 2、nA级漏电流,u欧级导通电阻,高精度测量 0.1%; 3、可测试单管、半桥、四单元、六单元、PIM等绝大多数封装的半导体功率器件,支持三电平模块的自动测试; 4、电压电流规格达2000V/2000A,短路电流可达5000A; 5、模块化配置,提供IV、CV、跨导等丰富功能的综合测试; 6、测试夹具采用压接方式,连接电感小,即插即用,更换夹具便捷,可兼容多种封装的模块; 7、10G采样率,12bit分辨率,半导体功率器件模块+测试夹具+测试设备机台寄生电感<50nH; 8、保护电流值可预设,保护速度快(<2us,从过流信号开始到保护IGBT完全关断); 9、具备过压、过流、超温、短路等保护、利用NTC温度及热成像仪器进行系统检测,验证模块特性; 10、同时进行功率循环和热测试,结构函数在线监测,主控单元采用工控机+FPGA处理器架构,通过多功能键盘实现人机交互,操作界面简单,信息全面(参数、波形、测试状态等),具备热瞬态测试技术及结构函数分析方法。 | 250 | 2025年2月 |
振动噪声测试与控制协同创新平台--声振传递函数测试系统 | 激励源: Q-MHF中高频体积速度声源 无指向且完全排除散射效应 频率范围:150 to 10000 Hz 1m 半球声压级:95dB 声源管口尺寸:直径 30mm 管长尺寸:2m、4m、6m 驱动声源尺寸:直径 200mm,高度 100mm 重量:8 kg 稳定灵敏度频率范围(±2dB):200 to 8000 Hz 无指向频率范围(±2dB):200 - 8000 Hz 激励源:Q-ISH中低频迷你激振器 采用自支撑安装布置技术,内置激振杆、力及加速度传感器。 频率范围:20-2000Hz 动态附加质量:19g 最大激励力:6Nrms 内置传感器类型:ICP 源输入阻抗:7Ohm 尺寸:直径40mm,长度76mm 重量:0.37Kg | 80 | 2025年2月 |
无人驾驶车载多模态大模型人工智能一体化平台 | 1×4U机架式机箱 2× 铂金 8375C 32核64线程 处理器 1×INTEL C621A芯片组服务器主板 32×64G DDR4 3200 RECC 服务器内存 8×NVIDIA RTX A800 80G GPU显卡 4×2SLOT NVLINK GPU 桥接器套件 2×SSD:4TB M.2 NVME固态 3×HDD:12TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5英寸硬盘 2×2电源:2200W 服务器电源 2+2冗余模式 | 150 | 2025年2月 |
直流微电网及储能测试平台 | 1)DZ-DCnex pr6-10k直流电能路由器 端口1:市电输入 额定容量:10kW 额定电压:AC380VAC±7% 电网频率:48.5 -51.5Hz 端口2:光伏输入 最大直流输入功率:5kW 直流输入电压范围:200-550VDC 运行时电流需大于20A,不超过30A,1路MPPT 端口3:风电直流输入端口,容量5kW 输入电压650Vdc 端口4:储能电池 电池电压范围:250-550V 最大充放电功率:10kW 最大输入输出电流100A 端口5:超级电容 电池电压范围:250-550V 最大充放电功率:10kW 最大输入输出电流100A 端口6:交流输出 输出最大功率5kW 输出电压380VAC PhaseView-MGCC微电网运行控制器硬件: 处理器 Intel8?AtomM?E3815,单核,1.46GHz??(TC3:40) Flash?memory 32GB(CF卡) 操作系统Microsoft?Windows?Embedded?Standard7?P 编程软件 TwinCAT3? PhaseView-MGCC微电网运行控制器软件: 监控整个系统、人机界面、带RS485通讯、数据采集与存储,上层调度算法。 通讯协议开放:RS485 用户可以在其上开发自研的系统级算法(硬件为倍福),具体开放情况如下:能量管理器电气连线表(pdf版)、软件源程序(TC3.1,VS2013):所有函数以封装库给出、软件整体框架、保护、软件配置以源代码方式给出 2)DZ-SimPV5k 5kW光伏模拟器单元 用于模拟光伏阵列外特性,输出电压:50-600VDC 3)DZ-StorB39k 39kWh能量型储能电池单元(锂电池) 电池类型 Li-ion(LFP) 额定容量 39kwh 标称电压 DC268V 防护等级 IP20 4)DZ-SimLoadRLCAC5k5kW RLC交流负荷单元 额定功率 5kW 额定电压 三相交流AC 380V/220V 三相四线制 星型接法 频率参数 50HZ; 负载性质 交流阻感容一体负载柜 5)DZ-SimWindP5k 5kW直驱风电模拟器单元 额定发电功率5kW,额定输出电压550-750Vdc,启动风速2.5m/s,额定风速11.5m/s,带RS485通讯(不含扭矩传感器) 6)DZ-StorC5k10 5kW.10s功率型储能电池单元(超级电容) 工作电压 210~290Vdc 放电能力 5kW.10s 成柜 含CMS 7)成组电池测试系统:采用高频方案,无变压器设计,相较于同系列PACK动力电池检测系统,减少了设备占地面积,适用于宽电压范围的模组及PACK检测,也支持单体电池检测。检测范围包括锂电池、铅酸电池、液硫电池、超级电容等。 型号:CE-7002-500V100A 电压:380V 功 | 198 | 2025年2月 |
振动噪声测试与控制协同创新平台--阻抗管声学材料测试系统 | 3160-A-042分析仪主机:分析频率51.2kHz,动态范围160dB 4206-T阻抗管套装:满足ISO10534-2及ASTM E1050–08 声阻抗系数、声反射系、材料吸声系数,声传输损失系数都为50Hz~1.6kHz和500Hz~6.4kHz。 | 70 | 2025年2月 |
新能源汽车全生命周期质量控制实训平台--NVH测量及数据处理实训系统 | 测试系统硬件包括:数据采集系统、传声器、单向加速度传感器、转速传感器、声压校准器。 测试系统软件:MEASA数据采集及数据处理软件。 可以用于电驱传动系统在0-20000rpm运行范围内,多点测量传动系统的NVH性能,包括实时振动和实时噪声。并对实时测试结果进行数据处理。 | 65 | 2025年1月 |
组件化、通用化基础实验能力提升平台 | 6个子平台组成 (1)力学综合实验平台 含力学相关实验设备60套 (2)热学综合实验平台 含热学相关实验设备60套 (3)光学综合实验平台 含光学相关实验设备35套 (4)电磁学综合实验平台 含电磁学相关实验设备278套 (5)近代物理综合实验平台 含近代物理相关实验设备223套 (6)设计性综合实验平台 含设计性相关实验设备44套 | 409 | 2025年1月 |
车载嵌入式芯片设计测试应用综合实验室——IC设计实验实训系统 | 由5个子系统组成 1、车载嵌入式技术综合创新应用开发平台 2、集成电路设计与应用平台 3、信号与信息处理综合实验开发平台 4、图像处理与机器视觉创新实验开发平台 5、HarmonyOS鸿蒙操作系统信创实验开发平台 | 230 | 2025年1月 |
新能源汽车三电系统测试协同创新平台--动力电池热管理系统实验测试平台 | 1、 量热腔温度操作范围:-20℃~500℃。 2、 量热腔体为防爆桶设计,具备泄压阀、泄爆片、自动吹扫等安全防护功能。 4、 操作模式:HWS加热等待跟踪模式、ISO等温模式、扫描模式等。 5、 温度灵敏度 ≤0.001℃(ISO模式)。 6、 放热检测灵敏度:≤0.01℃/min。 7、 温度稳定性:≤0.01℃/min。 8、 绝热追踪补偿加热器追踪最大速率≥20℃/min。 9、 具备多层超厚不锈钢结构,防爆片及自动泄压机械安全,软件自控快速急冷、手动紧急停机等功能。 | 220 | 2025年1月 |
新能源汽车三电系统测试协同创新中心--电力电子及电机控制综合平台 | 实验平台控制屏技术性能指标 1.输入电源:三相四线(或五线制)~380V±10% 50Hz 。 2.工作环境:温度-10℃~+40℃ 相对湿度<85%(25℃) 海拔<4000m 。 3.装置容量:不小于1.5 kVA。 4.参考外形尺寸:187cm×73cm×160cm 。 5.安全保护:设有电流型漏电保护器和电压型漏电保护器,当线路有漏电现象,即能实施保护并切断输出电源。 6.为了保证本产品实验教学效果及确保产品质量稳定可靠,投标时提供该产品的省级或以上部门出具的产品检测报告,带原件备查。 7.为了防止出现“三无产品”,交货时提供设备制造厂商名称、商标及出厂合格证等。 | 258 | 2025年1月 |
新能源汽车电池实习实训平台——综合实验装置 | 综合实验装置实现多个教学知识点的实验教学,方便老师实施综合型、设计型实验教学,实现实验设备与理论知识形成闭环,且符合工程教育认证对综合型、设计型实验比例的要求;同时设备采用先进全触摸集成化智能控制总成,实现高稳定数据监控与分析,保证实验教学与时俱进,。 技术参数及配置 1、总体要求及功能指标: 1.1、要求基于模块化理念,将多工艺工段形成可独立运行的模块。 1.2、利用工业控制与软件技术,每个模块可单独控制使用,同时实现远程集中控制。 1.3、实物料运行。 1.4、整套系统应包含但不限于以下部分工艺教学内容:流体流动、传热、精馏、吸收解析及干燥、检测等内容。 1.5、装置采用高品质铝合金框架,装置配有可升降万向脚轮,脚轮带有ABS调节手把,可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。设备尺寸不大于11×0.6×2.5m(长×宽×高)。 1.6、要求布局按照工程化布局进行设计,动设备、静设备分区布置;设备区、操作区、参观通道分区合理;提高学生职业素养。 1.7、配备高低液位报警与联锁控制系统,废液集中排放;要求提供关于此安全性的文字性描述资料。 1.8、装置配置现代化控制系统,基于现场触摸化集成控制,实现可靠性高、开放性好、使用方便的性能。 | 370 | 2025年1月 |
新能源汽车三电系统测试协同创新平台--电驱动总成综合测试试验台 | 含驱动电机(最高转速:≥20000r/min;额定扭矩:≥500Nm;额定转速:≥6500r/min;额定功率:≥380kW;转速控制精度:在0~12000r/min≤±1r/min;在12000~20000r/min≤±2r/min)、驱动电机变频器及回馈(载波频率≥10000Hz)、驱动电机扭矩传感器(扭矩测量范围及精度:±1000Nm,精度:±0.05%F.S;测量范围:≥±20000r/min;测量精度:≤±0.1r/min)、加载电机(扭矩控制精度:≤±0.5%F.S;最高转速:≥3200r/min;最大扭矩:≥3600Nm;额定功率:≥250kw)、加载电机变频器(载波频率≥10000Hz;采用DTC直接转矩控制)、加载电机扭矩传感器(扭矩控制精度:≤±0.5%F.S;最高转速:≥3200r/min;最大扭矩:≥3600Nm;额定功率:≥250kw)、工控机、监控系统、主控系统、电气系统(电流>1000A)、驱动端机械系统(轴承座:最高转速≥20000rpm,最大扭矩≥1000Nm,最大传递功率≥400KW;联轴器:高速联轴器,最高转速20000rpm,最大扭矩≥1000Nm,最大传递功率≥400KW)、加载端机械系统、加载安装及防护系统(加载联轴器:最高转速≥3000rpm,最大扭矩≥5000Nm,最大传递功率≥400KW)、离心风机、水温系统(流量控制精度:±:1L/min)、环境仓(温度梯度 ≤2℃(-40℃~100℃) 其余为≤3℃)、油温系统、测试系统安装工装、数据测量系统、空调通风系统、台架控制软件平台、电池模拟器(能代替动力电池配合电机进行试验)、功率分析仪,可进行高速电机、新能源车减速器、新能源电驱动总成、乘用车变速器等部件性能、疲劳寿命试验。 | 495 | 2025年1月 |
新能源汽车智能座舱鸿蒙全场景创新实践中心-鸿蒙全场景应用开发实训平台 | 1.鸿蒙全场景开发实验箱 40套 性能型号参数: 支持标准鸿蒙操作系统和鸿蒙微内核LiteOS,搭载智能风扇模块、温湿度模块、人体传感模块、烟雾传感模块、智能健身模块、心率检测模块、指纹模块、GPS 模块、NFC传感器模块。 2.开源鸿蒙5G AI机器人 20个 性能型号及参数:基于 OpenHarmony 操作系统和ROS 机器人操作系统,搭载车体电机驱动板、运动控制板、机械臂运动控制板、嵌入式微处理器板、激光雷达传感器、超声波传感器、碰撞传感器可实现环境感知,包括创建激光地图、定位、避障和导航功能;机械臂配有真空吸盘系统,可实现物体抓取搬运功能。 3.鸿蒙创新套件 20套 性能型号参数:(1)、全国产化模型,自主可控。国产芯片RK2206,OpenHarmony操作系统 (2)、该套件拥有丰富多样的智慧农业常用传感器,包括土壤湿度传感器、环境光照传感器、水泵、舵机和继电器等,让开发者全面了解智慧农业实际应用案例。 (3)、提供实验说明书+源代码 (4)、功能说明 (1)花棚检测模块,能实时采集土壤湿度、外部光照强度等信息。 (2)水泵控制模块,能控制水泵为花棚浇水。 (3)棚罩控制模块,能控制棚罩打开或关闭,保证花棚内部的湿度和光照。 4.鸿蒙手机 10个 性能型号参数:系列:nova系列 操作系统:鸿蒙操作系统4.0 双卡:双卡双待 系统导航方式:手势导航、屏幕内三键导航、悬浮导航 机身内存(ROM):256GB 支持IPv6:支持IPv6 屏幕材质:OLED直屏 后摄主像素:5000万像素 充电功率:80-119W 5.物联网云平台 1个 性能型号参数:物联网平台提供海量设备的接入和管理能力,帮助快速构筑物联网应用。 (1)简化海量设备管理复杂性,节省人工操作,提升管理效率。 (2)使用设备接入控制台,可以实现对产品的创建、开发、调试,设备的注册、管理、鉴权。 (3)在设备接入控制台,可以创建规则引擎,满足用户实现设备联动和数据转发的需求; (4)还可以存储产品和设备数据及生成相应统计报表,方便用户监控设备的各种状态。 6.业务服务平台 1个 性能型号参数:根据物联网场景应用。 | 254 | 2025年1月 |
车联网信息融合与处理教育教学中心——多维信息感知与处理综合测试系统 | 4个子系统组成 1、智能网联乘用车开发平台; 2、云平台数据收集与共享; 3、智能网联汽车车路协同实训平台; 4、智能网联汽车-算法及仿真平台; 5、频率范围:9kHz~6Ghz 带宽:1GHz,协议支持:支持3GPP rel. 14 / Sidelink Mode LTE-V协议栈layer1和Layer2 开环/闭环硬件在环测试(应用场景测试),射频指标测试等 | 248 | 2025年1月 |
“车路云”协同路侧端:智慧交通与智能建造实验实践教学平台——智慧道路仿真测试平台 | 该平台包含微间距LED显示终端、定位硬件、定位软件、图形处理系统、3D信号发射器、3D主动立体眼镜、音效设备、一体化结构、XR内容桥接软件、混合现实交互套件、播控系统、大空间追踪等。 | 175 | 2025年1月 |