近日,中国科学院化学研究所发布45项仪器设备采购意向,预算总额达1.64亿元,涉及高通量单细胞分选系统、全息光镊&拉曼光谱成像系统、高分辨超灵敏电化学界面成像仪、台式X射线吸收精细结构谱仪、亚微米红外拉曼光谱显微联用系统等,预计采购时间为2025年12月。
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| 指标参数: 1.激光:配置≥4只激光器,包括405nm紫色激光器、488nm蓝色激光器、561nm红色激光器和633nm红色激光器。 2.检测器参数:≥16个荧光检测器(PMT),以及前向散射光检测器、侧向散射光检测器。 3.探测器类型:全数字化PMT探测器,荧光检测灵敏度:FITC≤88 MESF,PE≤30 MESF。 4.最大分析速度≥80000 events/秒。最大分选速度:≥70000events/秒,分选纯度:>99%。 5.使用全数字信号系统, 软件可自动操控各项仪器参数的设置,具备全矩阵补偿、脱机补偿,并可实现全自动补偿。 | | |
| 技术指标参数: 1. 整套系统采用倒置显微光路,配置多物镜组合,包含电动载物台; 2. 全息光镊采用空间光相位调制方式,可同时生成操控光阱数目≥100 个,可操控颗粒大小 1-50μm; 3. 全息光镊采用532nm激光器,最大输出光功率3W; 4. 光镊系统力学测量精度优于0.5pN; 5. 包含成熟商业操作软件,具备多种功能:设定激光功率、生成光阱或光阱阵列、拖动光阱、规划操作路径、多种力学测量方式、实时力学/力谱分析、实时粒径分析、全息相位生成插件等; 6. 采用高分辨拉曼光谱系统,配置高灵敏深度制冷探测器(热电制冷≤70℃),像素1340*100 ,分辨率优于 0.2nm@1200g/mm; 7. 拉曼操作软件可控制激发激光器功率大小、XY电动位移平台移动、光谱操作、以及拉曼 mapping功能等。 | | |
| 光谱范围:紫外-可见-近红外 ;扫描范围:平场,覆盖整个物镜视场 60 μm x 60 μm(100倍物镜) 600 μm x 600 μm(10倍物镜);高精度闭环反馈XY自动平台: X = 75 mm / Y = 50 mm,XY最小步长5 nm。 | | |
| XAFS工作模式 穿透模式;能量范围5-20 keV;能量分辨率 0.5-1.5 eV (7-9 keV);布拉格角范围 55-85°;单色X射线有效计数率不小于200,000 photons/sec (7-9 keV),且须信号dead time<30%;重复性 < 50 meV 能量尺度漂移,无需重复的单色仪校准;机械调节精度要求 能量扫描时最小步长不大于0.1 eV。XES核心-空穴生成速率不小于 10^12/s (7-9 keV);XES模式能量分辨率1.0-1.5 eV (7-9 keV);XES模式重复性<25 meV能量尺度漂移。 | | |
| 1. 系统基于光学光热光谱原理, 532nm波长可见光(绿光)作为红外光谱探测光源,实现非接触式测试;理论空间分辨率≤500nm 2. 中红外光源为QCL和OPO激光器,波数范围800-1800cm-1,2700-3600cm-1。波数精度≤1 cm-1;红外激光光斑尺寸≤3mm;重复频率高达0.5 MHz。 3. 联用使用同一样品台上、相同三维坐标系统的集成拉曼光谱仪,无需移动样品的情况下,实现红外光谱和拉曼光谱同时同位置光谱表征测量; 4. 联用拉曼采用背光型拉曼CCD相机;同时红外和拉曼光谱采集均由计算机电子控制和记录; 5. 同步联用拉曼系统实现同时同位置红外、拉曼光谱检测,拉曼光源采用532nm绿光,波数范围200-3900cm-1。 6. 显微系统配备放大倍数为10X的光学物镜的视域至少为504X378μm;40X物镜的视域至少为136X102μm。 7. 采谱速率≥ 1000 cm-1/s,(step) 波谱分辨率 ≤2 cm-1;实现3s内全谱扫描; 8. 样品最大尺寸为110X75mm,厚度最大为12mm。最小步长100nm; 9. 系统配备用于导航的10倍物镜,视野为470μm x 630μm (VxH),以及用于数据收集的40倍可见/红外卡塞格伦物镜。 | | |
| 技术指标参数: 1. 加载装置 采用电磁加载技术,实现稳定准静态与动态加载,最大加载力 50mN,载荷分辨率:1 nN,位移最大量程: 40μm位移分辨率:0.001 nm 2 .控制系统 数据采集速率:最高可到100KHz,控制器提供加载力,实现位移测量,实现准静态,恒应变速率,恒加载速率与恒位移率测量 3. 连续刚度测试功能 测定性能随深度、力值、时间或频率的连续变化量,操作频率范围0.1 Hz to 1 kHz,最大动态压入位移振幅: 5um,最大动态压入载荷:50mN 4. 纳米划痕参数 最大划痕力:50mN,最小划痕力:10uN,最大划痕深度:20µm,最大划痕长度:2.5mm。 | | |
| 技术指标:主要包括源驱动模块、磁场发生模块、低温控制模块、超连续谱光源、任意波形发生器、光电延时模块、特制样品台、共聚焦光学系统、控制及信号处理模块、高灵敏度高速相机等核心模块等。温度测试区间为室温到77 k,有望实现低至4 k 的测试温度区间;通过光路切换结构设计实现偏振光和自旋器件的测试;实现强度高到0.5G 的磁场控制条件;具备器件全角度信号收集特性,不同方向光的收集效率≥80%。光学测试方面的指标:光谱测试范围:200-1900 nm,光谱分辨率:0.06 nm。电学测试方面的指标:±200V/1 A 量程,最高20 W 输出功率,最小30 fA 电流测试精度,30 uV 电压测试精度,四象限操作;瞬态测试,任意波形输出,最高采样频率1.8 MS/s,10 μs。全方位偏振测试:系统支持360°偏振光电信息的采集和分析,及圆偏振发射不对称因子的评估。 | | |
| 主要包括控制单元、分子泵、机械泵、真空蒸镀腔体等单元,真空度能够达到10-6Pa以下,磁控阴极能够10 W持续放电,投入最大电力10 W/cm2。具有低速率溅射控制模式,能够性能均匀薄膜。基板加热温度达300℃。 | | |
| 能够连续制备柔性薄膜,幅宽大于100 mm;薄膜厚度达到100 nm级别;具备湿法工艺印刷沉积金属电极及透明电极功能;功能层薄膜的沉积温度于室温至100度范围内可控。 | | |
| 单条活性层可控制宽度的精度<±1 mm;柔性基底运行速度在1mm/s到2cm/s之间可调;通过设备,可以实现面积图案化的设置。 | | |
| 参考通量:当平均搅拌时长5小时,可完成15个样品/24小时;当平均搅拌时长8小时,可完成10个样品/24小时 净化系统净化能力:8立方米净化能力,最大支持3个反应站。 协作式机器人工作半径:630mm;有效负载:1.5kg;Z向行程:460mm;重复定位精度:±0.02mm。 | | |
| 文献数据库大小:>5万条 Tg 预测精度:MAE < 20K 透光率预测精度:MAE < 15% ;智能体集成 创制平台的大脑模块,包含符合需求的聚酰亚胺构效关系和合成路径数据库,及相应AI4S模型。利用数据库与模型开展相关模拟测算,从而智能化的给出目标材料性能下的实验制备方案建议,真正实现数据与智能驱动,以及打通干湿闭环。 | | |
| 仪器构造主要包括1台RG50主机、1款测试软件及1款数据分析软件、不同长径比的毛细管、Haul-off熔体强度测试模块。 | | |
| 激光源:通常配备多个激光源,激光波长范围可覆盖多个常见荧光染料的激发波长(如405 nm, 488 nm, 561 nm, 633 nm等)。图像分辨率:通常提供约200 nm的横向分辨率和约500 nm的垂直分辨率。图像获取与分析软件:提供图像合成、3D重建、定量分析等功能,可进行荧光谱分析、共定位分析和时间序列分析等。扫描速度:支持快速扫描技术,例如点扫描或线扫描,能够进行快速的横向和纵向扫描。 | | |
| 1、主机台面具有45个平铺标准板位; 2、同时配置96通道和8通道机械臂,每个机械臂配置一个移板机械手,共2个移板机械手; 3、配置恒温孵育板位10个; 4、配置振荡孵育模块一个; 5、配置自动化离心机一套; 6、软件提供友好的用户界面,利于无专业编程背景的用户进行方法开发; 7、软件可对编辑好的方法实现三维模拟仿真自动化运行过程; 8、耗材品牌开放。 | | |
| 波长800 nm,脉宽100 fs,功率>5 W。飞秒激光器是有机激光材料与器件研发的必要设备,既可以作为泵浦源激励有机材料产生激光,又可以作为超短脉冲探测有机激光材料中的超快激发态过程,为高性能有机激光材料与器件开发提供理论依据。 | | |
| 中心波长:1020-1040nm 最大平均功率:≥120W 脉冲宽度:250fs-10ps可调 最大单脉冲能量:≥1mJ 重复频率:最高可达2MHz 光学参量放大器调节波长630-2600nm 紫外扩展315-630nm POD 和 BiBurst 功能。 | | |
| 容积:100L~300L; 过滤精度:100μm~0.5μm; 温度:-20℃~250℃,控温精度±1℃。 | | |
| 主反应釜容积:50L,压力1MPa; 高效混合器:进料量:≥100L/h; 温度:-20℃~250℃。 | | |
| 锂化反应釜:容积:50L; 纯化反应釜:容积:20L,满足气氛保护下升华功能; 转位反应釜:容积:50L,温度范围:室温~180℃。 | | |
| 最高使用温度:2000℃; 温度均匀性:≤±10℃(1000℃); 升温速度:≤10℃/min。 | | |
| 震荡功率:≥40kW; 粉体球化室真空度:≤50Pa; 收粉罐带气氛保护。 | | |
| 测量精度:主量元素(1%~90%),相对误差≤10%;杂质元素(0.01%~1%),相对误差≤15%;微量元素(0.0001%~0.01%),相对误差≤20%; 微焦斑X射线光管,最大激发电压≥60kV; 能量分辨率≥135eV@Mn Kα。 | | |
| 转角系统转角范围10°~152°,分辨率±0.025°,角度转换速度可达20°/s; 光强自衰减。红光激光器,8个检测器平行分布,间隔17°,散射角范围覆盖10°~152°; 2个四通道相关器,可同时采集处理8个检测器数据。 | | |
| 最高测试温度:2800℃; 测温精度:0.75%; 加热方式:激光加热。 | | |
| 热导率测试范围:1~1500W/mK; 热扩散系数:0.5~800mm2/s; 吸热系数:1500~50000 J.m-2.K-1.s-0.5。 | | |
| 测试温度:1000℃; 载荷能力:±30kN; 设备应变测量尺度范围:0.8mm×0.8mm~5mm×5mm; 温度测量范围:RT~1200℃。 | | |
| 最高测试温度:2200℃; 最大载荷:50kN; 测试气氛:真空、氩气; 含高温引伸计。 | | |
| 混合形式:行星搅拌; 混合系统有效容积:50L; 温度范围:20℃~200℃; 粒度检测输出形式:实时视频输出显示,可储存、记录、自动分析,监控。 | | |
| 混合系统有效容积:2L; 温度范围:10℃~180℃; 树脂自动进料精度:±10g。 | | |
| 混合系统有效容积:12L; 温度范围:10℃~180℃; 粉体自动进料精度:±3g; 纤维自动进料精度:±10g。 | | |
| 2025年申请采购硅硼氮中间体原料,采购数量为1000千克,金额200万元,用于横向产品生产。 | | |
| 2025年申请采购聚碳硅烷中间体原料,采购数量为1950千克,金额800万元,用于横向产品生产。 | | |
| 2025年申请采购铝硅树脂原料,采购数量为3300千克,金额150万元,用于横向产品生产。 | | |
| 耐氯化氢腐蚀材质,磁力密封,高低温一体化温控,-40~200℃。 | | |
| 硼烷络合物是制备横向产品生产的原料之一,本年度需要采购40kg的硼烷络合物完成生产目标。 | | |
| 2025年申请采购酚醛树脂,采购数量为100吨,金额900万元,用于横向产品生产。 | | |
| 2025年申请采购聚锆氧烷原料,采购数量为5吨,金额600万元,用于横向产品生产。 | | |
| 2025年申请采购丙醇锆原料,采购数量为10吨,金额320万元,用于横向产品生产。 | | |
| 2025年申请采购聚碳硅烷原料,采购数量为2吨,金额640万元,用于横向产品生产。 | | |
| 2025年申请采购丙醇铪原料,采购数量为2吨,金额900万元,用于横向产品生产。 | | |
| 2025年申请采购钽酸酯原料,采购数量为500公斤,金额220万元,用于横向产品生产。 | | |
| 2025年申请采购改性聚醚PR01树脂,采购数量为11000公斤,金额1000万元,用于横向产品生产。 | | |
| 2025年申请采购间氨基苯乙炔树脂,采购数量为1000公斤,金额250万元,用于横向产品生产。 | | |
| 2025年申请采购硝基邻苯二甲腈原料,采购数量为1000公斤,金额100万元。 | | |
中国科学院化学研究所是中国科学院的一个重要分支机构,专注于化学领域的前沿研究和应用开发。该所在分子科学、材料科学、能源与环境科学等领域拥有深厚的科研积累,长期致力于推动化学科学的发展和创新。其科研项目通常具有较高的学术水平和应用价值,旨在解决国家重大需求和科学前沿问题。
选型合理性:该系统对于化学研究所开展的细胞生物学和分子生物学研究至关重要,能够实现对单细胞的精确分选和分析,有助于揭示细胞间的异质性和复杂性。选型符合化学所在生命科学领域的研究方向。
选型合理性:全息光镊技术能够实现对微小粒子的精准操控和捕获,而拉曼光谱成像则能提供物质的化学组成和结构信息。这一组合系统对于化学研究所的材料科学、生命科学等领域的研究具有重要意义。
选型合理性:台式X射线吸收精细结构谱仪能够实现对物质结构的精细分析,对于化学研究所的材料科学、生命科学等领域的研究具有重要意义。选型符合化学所在物质结构研究方面的需求。
选型合理性:该系统能够实现对微小样品的红外光谱和拉曼光谱的同时检测,提供丰富的化学和结构信息。对于化学研究所的材料科学、生物医学等领域的研究具有重要意义。选型符合化学所在多学科交叉研究方面的需求。
综上所述,中国科学院化学研究所发布的仪器设备采购意向符合其科研方向和需求。虽然具体报价未公开,但结合市场情况和同类产品的价格范围,可以推测这些采购意向的报价在合理范围内。这些高端科研设备的采购将有助于提升化学所的科研水平和创新能力,推动化学科学的发展和创新。