近日,中国科学技术大学发布46项仪器设备采购意向,预算总额达2.20亿元,涉及冷原子绝对重力仪、X射线光电子能谱仪、多参数细胞分析系统、材料表面元素成分微区高分辨分析仪等,预计采购时间为2024年11~12月。
采购项目 | 需求概况 | 预算金额/万元 | 采购时间 |
RTP快速退火炉 | 设备技术要求:加热速率:指炉子对样品进行加热的速度,裸晶圆升温速率需要到150°C/s。最高工作温度:指炉子可以达到的最高温度,需要到1400°C。温度均匀性:指炉子内部温度分布的均匀程度,通常以温度偏差或者温度梯度来表征。600℃以内士3℃,600℃以上士0.5% 4:恒温时问:指样品在设定温度下保持稳定的时间长度,对于快速退火炉来说,保温时间通常较短。可以支持1200℃持温时间>10分钟,可以支持1400℃持温时间>3分钟。5:控温精度:指炉子对温度控制的精确度,通常以温度偏差来表征。士1℃极限真空6:真空度(如果是真空炉):指炉子内部的真空程度,通常以帕斯卡(Pa)为单位。<20mTorr(3Pa)。 | 240 | 2024年11月 |
高速示波器 | 设备技术要求: 1)模拟带宽 ≥33GHz 采样速率:≥80GSas(2 通道使用),>40GSaS(4通道使用)2) 最深可扩展至每通道 2G 点3) 垂直灵敏度:1mV/格至 1V/格 垂直分辨率:8bit,使用平均时≥12bit 本底噪声(RMS值):<2.1mv@50mv/div 主时基范围: 5ps/格至 20s/格。 | 195 | 2024年11月 |
冷原子绝对重力仪 | 安静台站环境下,短期稳定度:优于 30uGa1 √Hz,精度:优于 10uGal,准确度:优于 10uGal,分辨力:1uGal,重复性标准差:优于10uGal;正常供电情况下连续稳定测量时间不低于3个月。 | 330 | 2024年11月 |
X射线光电子能谱仪 | 拟购置的X射线光电子能谱仪具有全自动一体化设计单色化X射线源、128物理通道探测器,可进行高分辨率、高灵敏度的XPS分析、低功率样品激发小于80W,可以最大限度的保证样品不会被辐照破坏、角分辨ARXPS分析。 | 500 | 2024年11月 |
低能电子加速器 | 1、设备能量要求 1.1、能量调节范围:200-400keV 1.2、能量不稳定度:≤2% 2、电子東流要求 2.1、最大电子束流:40mA 2.2、束流不稳定度:<2% 3、材料有效辐射宽度:400-760mmmm 表面剂量不均匀度:≤3%(距离钛膜 50mmm-400mm 范围内。 | 200 | 2024年11月 |
X射线源 | 设备技术要求: 1. 阳极靶材:金属,主要特征峰能量:8~10 keV; 阴极类型:LaB6; 阴极寿命:>3600 小时 电子束加速电压最大值:>60 kV。 | 346 | 2024年11月 |
薄膜沉积系统 | 1.该系统等离子体能量低、离子密度高,加工过程中轰击损伤较低,可通过射频功率、沉积温度、工作压强调控薄膜内应力至0;2.SiO2薄膜沉积过程中衬底温度、腔室压强、气体流量比和射频源等对SiO2薄膜的生长进行调控等。 | 300 | 2024年11月 |
多参数细胞分析系统 | 多参数细胞分析系统在研究免疫疾病,血液疾病,肿瘤,不同发育阶段组织胚胎以及干细胞时都常常需要通过对细胞膜表面抗原,受体类型,胞内蛋白等多方面的检测分析来判断细胞的类型、数量;流式细胞技术可以通过对不同目标特异性的抗体检测细胞抗原表达并赋予细胞类型的分类。新型细胞的类型和功能通常都是热点研究,如天然淋巴细胞,多样化干细胞等,但对它的种类,分布以及功能还不是完全明确及和肯定。mRNA的文库制备和基因测序的高通量和大数据分析可以深入的检测到细胞之间的异质性。但是,仍然需要借助高维流式检测技术快速地从蛋白质表达层面仪鉴定单个细胞蛋白水平的表达差异。高维流式细胞技术也成为了新时代下单细胞多组学中不可或缺的一部分。 | 260 | 2024年11月 |
多参数细胞获取仪 | 多参数细胞获取仪作为基础医学的重要科研工具,具有广泛的应用领域,包括病毒学、免疫学、肿瘤生物学等多个研究领域。由于中心平台设备面向的研究团队项目的复杂性,对拟采购的多参数细胞获取仪提出了更高的性能和功能要求:1、多激光/多通道检测分选能力:现代免疫学对于细胞亚群的分析更加细致,对于细胞表面标志物的研究也愈加专业,因此要求多参数细胞获取仪具有更多的检测通道;2、高速检测/分选:对于稀有细胞的研究愈加深入,要求多参数细胞获取仪具有更高的分析速度及分选速度,可以快速获得所需要的细胞亚群,用于开展下游实验;3、自动化、智能化;4、生物安全防护:利用流式原理进行细胞获取人类病原微生物样本,要求系统能够置于II级生物安全柜中,以保护操作人员。 | 460 | 2024年11月 |
材料表面元素成分微区高分辨分析仪 | 通过材料表面元素微区高分辨分析技术,可以实现对材料表面原子成分、化学键合状态以及表面污染物的精确分析,进而促进新材料的开发和表面改性技术的优化。 | 600 | 2024年11月 |
超高速冲击下界面强韧化测试系统 | (1)系统包括:高压气室、发射管、真空实验舱、缓冲回收舱、以及发射控制台、高温辐射仪、激光光纤速度干涉仪、压力电测部件等。(2)发射管可发射不超过φ20mm的5~200g不同形状弹丸。发射速度范围:300~2000m/s。(3)高压气室,最高气压25MPa。 | 265 | 2024年11月 |
多场微距界面力学测量系统 | 实现在热-湿-电等多场环境下对固体界面以及固液界面间微观相互作用力学信号的精确测量。界面距离控制精度为0.1 nm,行程20 μm等。 | 280 | 2024年11月 |
无液氦低温强磁场综合物性测量系统 | 1无液氦制冷机 1.1 脉冲管制冷机(或者大冷量 GM 制冷机加额外减振),无需灌装液氢; 1.2 4.2K 制冷量不低于 1.5 W; 2 无液氦稀释制冷机 2.1最低温度不低于 15 mK; 2.2 100 mK 制冷量不低 450 uW; 20 mK 制冷量不低于 12 uW: 2.3具有换样系统和减振系统; 2.4 要求采用气隙式热开关 2.5要求气体处理系统中的主阀板采用一体式集成阀板,各阀门之间在阀座内部直接联通,内部 不存在管子或者焊接等方式来连接. | 600 | 2024年11月 |
面向战略性新兴产业的智能计算平台 | 计算节点、分布平台等。 | 1863 | 2024年11月 |
全自动综合化学反应光谱检测系统 | 技术要求:1)主机台面至少具有72个平铺SBS标准工作板位,板位免校准,采用双层台面设计,并具有动态台面布局功能,台面可拆卸用于光催化设备的集成整合。2)至少具有1个8通道移液机械臂、1个移板机械臂,各机械臂相互独立,可实现溶液配比、基板及基板载架转移同时进行;3)加热搅拌平台:转速:50-1500 rpm,10rpm可调,温度范围:室温 盘面自热-310 ?C;工作盘外形尺寸≤:137x137 mm,铝合金带陶瓷涂层,可通过定制导热载架;4)超声模块:功率400-500W之间,低噪音。 | 400 | 2024年11月 |
先进微纳米力学测试系统 | 细胞的力学性质及其与其它介质界面间的力学作用往往能反映细胞的病变与健康程度,这些信息的获取,是揭示力学作用与疾病发生发展之间关系的重要前提,同时也为疾病的生物力学诊断提供重要技术和手段。而细胞生物学环境对微小力学的测量往往会带来干扰。该仪器将用于高分辨率的测量方法对复杂液体环境中微弱的力学信号进行测量和分析,从而可以精确快速的定量纳米力学分析,如单分子及单细胞力谱、基质以及组织尺度上样品的黏附力、弹性、刚度、分子间作用力以及形变等力学信息的测量。 | 282 | 2024年11月 |
超临界流体压缩测试系统 | 统可完成超临界流体压缩过程的热力测试与分析,具备测量压缩进口流量、进出口工质压力/温度、振动、转速、安全监测等功能。 | 270 | 2024年12月 |
大型燃烧风洞 | (1) 实验段长≥20m,截面5 m?5 m (安装条件:总长≤65m,宽≤9m) (2) 风速自1 m/s至15 m/s可调 (3) 动力段噪音<70 dB (4) 实验段壁面耐火温度≥1000?C。 | 800 | 2024年12月 |
激光燃烧诊断系统 | 要求可实现OH、CH、NO等不少于3种燃烧组分探测,激光脉冲能量不小于430mJ@532nm,230mJ@355nm,800mJ@1064nm,光束直径不大于10mm重频10Hz,相机帧率不小于25fps,分辨率不小于1000×1000。 | 260 | 2024年12月 |
火焰多光谱红外热像仪 | 火焰多光谱红外热像仪1. 拟采购设备主要技术指标包括:波段范围不小于1.5 μm到5.4 μm;满画幅帧频:≥1000Hz@640X512;采集频率800-40000Hz,可记录爆燃过程温度场变化;可实现1-8通道爆燃产物成分分析;曝光时间不大于0.3 μs;可探测最小 20 mK 的温度差异。 | 233 | 2024年12月 |
高速摄像机 | 设备技术要求:设备一、超高速高灵敏相机数量一套。1. 分辨率≥1280*1024,横向1280个像素纵向1024个像素;分辨率130万像素时≥25000fps,(非算法加持,相机原始帧率),裁剪画幅下最高帧率1024×256≥100000fps;2. 背照式芯片,像元尺寸≥20μm,芯片量子效率大于等于75%,交付时需要用微距镜头一比一测试芯片感光有效尺寸;3. 机身内存≥300GB;设备二、长时间电动拍摄电动对焦高速相机 数量四套 1.分辨率≥1280*1024,满幅帧率≥15000fps(非算法加持,相机原始帧率),裁剪画幅下最高帧率256×8≥1000000fps;相机具备HDR功能,且五档可调。 | 249 | 2024年12月 |
可燃物热释放速率锥形量热仪 | 可燃物热释放速率锥形量热仪1台,要求满足ISO5660-1、ISO5660-2、ISO5660-4和ISO5660-5标准且最大工作热通量(≥150kW/m2)、最大稳定工作热通量(≥120kW/m2)、连续稳定工作时间(≥150min)和气氛调节氧气浓度范围(0~30%。 | 160 | 2024年12月 |
多功能转矩流变仪 | 拟采购1套多功能转矩流变仪,可提供高剪切效果,使聚合物熔体的多相组分得以良好混合,用于测定和分析高分子聚合物的加工性能和流变行为,为配方的优化提供有效的方法,是高分子材料领域不可缺少的加工设备,可为掌握新型高性能阻燃高分子材料制备加工的流变学参数提供了系统科学的研究方法和手段。 | 362 | 2024年12月 |
火焰流场粒子图像测速仪 | 采购火焰流场粒子图像测速仪1台,主要技术指标:1.燃烧场最大测量视野范围≥800 mm×500mm 2.图像分辨率最大可至2900万像素,光源能量600mj*2 3.图像分辨率及速度矢量分辨均可≤5.5μm。 | 160 | 2024年12月 |
激光多普勒流场测速仪 | 需购置的激光多普勒流场测速仪,可以实现可视化流场,定量分析流场湍流强度变化,进而揭示火焰与湍流相互作用机理,满足研究流场结构变化对湍流射流火焰的影响的实验需要;进一步在低压、微重、相对强风等超常环境下测量流场的速度场,展示在超长环境下流场结构的变化,以其对火灾燃烧的影响。 | 198 | 2024年12月 |
火焰蔓延量热仪 | 采购火焰蔓延量热仪1台,热量输出0-100kW/m2,精度3%;O2浓度量程0-100%,CO2量程0-10%,精度0.01%;称量范围0-2000g,精度0.1g;响应时间1s。 | 240 | 2024年12月 |
基于虚拟现实与仿真环境的人机环境同步定量系统 | 基于虚拟现实与仿真环境的人机环境同步定量系统1套,要求满足实现多场景、全过程的人员疏散仿真,通过VR眼动追踪,时空行为,脑电测量追踪等多种行人追踪系统;人体行为,无线生理记录等多种观察分析系统;动作捕捉、人机交互和环境同步系统等的数据捕捉和解析,可视化个体行走轨迹、行走位置、重点SOI交互区域、分析研究对象的动作、姿势、运动、位置、表情、情、 绪、社会交往等参数。 | 280 | 2024年12月 |
计算系统配套存储等购置 | 主要包括必要的管理与用户登录、IO服务器组、磁盘阵列等设备。 | 400 | 2024年12月 |
恒温恒湿净化系统 | 1、名称:恒温恒湿净化系统 2、拟实现的主要功能:为真空调试间、光学检测(LTP)间及光学安装间的相关实验研究和技术测试提供工艺环境条件,实现恒温恒湿及净化功能,温度精度:±0.05℃,±0.1℃,±0.5℃,±1℃等;相对湿度:45%±5%,40%~60%等;洁净度:千级,十万级等;3、采购标的数量:1套;4、须满足真空调试间、光学检测(LTP)间及光学安装间的温湿度及洁净度的工艺需求,并符合每年连续8000小时运行的时限要求。 | 502 | 2024年12月 |
分配与传输及小型氦液化器系统 | 包括制冷系统单通道低温管道深化设计、制造与安装;回收压缩机、氦气气囊、多不纯氦气管束集装箱、管道;回收纯化系统设备、管道、缆线安装;室内外桥架的设计、制造、安装;回收纯化系统设备及管道的减振方案设计及实施;小型氦液化器;低温系统氧含量监测及联锁报警设备、通信控制缆线安装、连接;液氮输送管道;排放氮气至室外管道的安装、连接;分配与传输设备的现场调试达标;液氮塔(含支架、配套管路和仪表)的设计、制造、厂内检验、运输、安装、现场测试、安全检验及验收并取得相关部门证照、配合消防等验收工作、保修等;液氮相分离器、汽化器设计、制造;液氮分配控制系统设计、制造;液氮供配设备的现场调试达标。 | 2180 | 2024年12月 |
压缩空气系统 | 1.为实验站、光束线、储存环、注入器和低温系统的气动阀门及其他气动原件使用过程中提供0.5Mpa的动力气体;2.为实验线站的实验准备间提供0.5Mpa的压缩。 | 221 | 2024年12月 |
特气系统 | 为光束线、实验站提供5N高纯氮气管道。 | 310 | 2024年12月 |
光束线真空规计 | 高真空规三种类型合计114个、低真空规50个,涉及配套真空计三种类型合计51套,真空计满足十一个区域真空规独立控制的需求。 | 260 | 2024年12月 |
光栅 | 光栅是光束线单色器的重要元件,作用是提供高单色性光束并调节出射能量。本次采购共15块,分别为:BL01-G2,BL01-G1、G2,BL03-G3,BL04-G1、G2,BL05-G1、G2、G3,RIXS-G2,BL06-G2、G3,BL07-G1,BL08-G,BL10-G2线密度包括200线-2800线等多个参数。200mm×40mm×50mm,弧矢/子午面型1/0.2μrad。 | 975 | 2024年12月 |
真空内二维面阵探测器 | 1台用于软韧X散射站二维图像采集;一台用于量子散射站二维图像采集。 | 500 | 2024年12月 |
光束线真空阀门 | 拟采购设备主要为了满足合肥先进光源(HALF)光束线超高真空系统的真空需求,将整个真空系统与外界大气隔离,同时可将真空系统隔断成多个独立区域,便于安装调试和维护。其中 | 570 | 2024年12月 |
平均流强探测器 | 计划采购储存环直流流强测量系统前端探测器和电子学2套。它的主要功能是感应储存环束流信号,配套的电子学系统给出和储存环中储存束流电荷量成正比的直流电压信号。 | 135 | 2024年12月 |
红外激光器 | 1.技术指标:覆盖范围800-1800 cm-1,可调谐,操作模式为脉冲,光谱分辨率优于1 cm-1,最大峰值功率高于500 mW、提供激光器水冷装置,具有快速光谱检测、以及在接触模式和轻敲模式下的任意单波数(激光器覆盖范围内)红外成像和光谱检测功能。 | 160 | 2024年12月 |
储存环不锈钢真空室 | 计划用于合肥先进光源工程建设储存环真空系统,其中:变截面铜真空室5个,变截面不锈钢真空室6个,泵站真空室22。 | 500 | 2024年12月 |
真空室激活系统 | 每套激活系统用于一个单元40余根真空室和12个BPM的烘烤、加热和NEG薄膜的激活等;主体包含50路温度控制器、加热膜、加热杆、加热带、NEG泵激活控制器等设备;能够实现温度控制的远程控制、自动数据采集、过温保护等功能。 | 270 | 2024年12月 |
真空阀门联锁保护系统 | 阀门联锁保护系统用于联锁保护储存真空室系统40个闸板阀门和采集39个引光区手动插板阀的状态,根据119个真空计的报警信号,联锁阀门开关,及时保护真空系统稳定运行。阀门联锁保护系统分为4个本地站机柜,含触摸屏、PLC等硬件和相关的软件程序等。系统的所有数据均采用EPICS PV格式,进入archiver 数据库,数据采集频率,1Hz,并和机器保护系统等关联。 | 300 | 2024年12月 |
NEG镀膜系统 | 用于圆截面、等截面前室和跑道截面真空室共计620根真空室内壁镀NEG薄膜;包含NEG镀膜系统、安装平台、封装系统、性能测试系统等。 | 800 | 2024年12月 |
HALF工艺设备及工艺桥架安装、准直及现场服务 | 拟实现的主要功能或者目标:1. HALF注入器、储存环、储存环试装单元的工艺设备安装和准直,光束线前端区的工艺设备粗就位;2. 地面、隧道和预安装实验室控制网的准直测量;3. 磁铁的磁场测量;4. 工艺设备的吊装、运输、标定、预安装准直调整,以及现场的拆装实验和测试;5. 工艺设备安装方案的深化,专用工具和工装的设计、制作;6. 工艺流程、安装规范和工艺卡、实施设计图、工艺图和进度计划等制定;7. 真空设备的连接、检漏,以及水、电和气工艺管线的连接;8. 设备及现场的清洁、质量、安全和管理等工作;9. 项目因布局、更换或返修等原因产生的拆装相关工作;10. 项目档案要求提供相关文档资料。 | 1500 | 2024年12月 |
辐射监测系统 | 1.辐射监测系统 采样频率≥1Hz,剂量联锁响应时间≤1s。2.监测设备 场所中子监测仪:60台 (1)类型:He-3正比计数器 (2)有效测量范围:0.01μSv/h~10mSv/h;(3)能量范围:0.025eV~14 MeV;(4)相对固有误差:≤15%;(5)伽马射线灵敏度:≤0.5μSv/h @1mSv/h。场所宽能中子监测仪:15台 (1)类型:He-3正比计数器 (2)有效测量范围:0.01μSv/h~10mSv/h;(3)能量范围:0.025eV~1.0GeV;(4)相对固有误差:≤15%;(5)伽马射线灵敏度:≤0.5μSv/h @1mSv/h。 | 1134 | 2024年12月 |
LPU38磁性材料 | 1) LPU38永磁块材料为NdFeB,磁块总数约为1800个,剩磁≥1.26 T@20°C;2) 永磁块:磁偏角≤±1°,磁矩≤±1%;3) LPU38软铁材料为FeCoV, 软铁总数约为530个,饱和场强≥2.35 T;4) 材料表面镀镍或铝。 | 350 | 2024年12月 |
LPU38机械结构与控制系统 | 主要技术要求如下:1) 两套机械结构与控制系统;2) 单根大梁长度约4.2 m;3) 完成两台LPU38的整机集成,协助完成磁测与调试;4) 磁中心高度为1200 mm;5) 集成后的整体水平方向与垂直方向可调距离≥±10 mm;6) 集成后的波荡器最小间隙达到11.8 mm,最大间隙达到180 mm,间隙重复定位精度≤0.001 mm;7) 本地与远程双重控制,具有前馈与反馈功能。 | 570 | 2024年12月 |