近日,西安交通大学发布29项仪器设备采购意向,预算总额1.60亿元,涉及超高分辨三合一质谱仪、聚焦式离子减薄仪、辉光放电质谱离子源、离子注入机、高分辨全景组织三维成像系统等,预计采购时间为2024年10~11月。
西安交通大学2024年10~11月仪器设备采购意向汇总表
序号 | 采购项目 | 需求概况 | 预算金额/万元 | 采购时间 |
1 | 超高分辨三合一质谱仪 | 化合物精确分子量和含量分析, 复杂基质中的痕量组分分析。 可用于蛋白质组学、代谢组学、脂质组学和各种特殊组学以及有机小分子同位素元素差异分析和同分异构体的鉴定分析。 | 1400 | 2024年11月 |
2 | 聚焦式离子减薄仪 | 使样品具有轻薄、清洁、抛光、切割的坡度和结构。 主要用于透射电镜和扫描电镜测试样品的制备,以及FIB聚焦离子束加工后样品的精修和样品非晶层去除。 | 150 | 2024年11月 |
3 | 离子注入机 | 对样品表面进行元素掺杂改性。 常用于半导体材料中杂质的控制和改变材料导电性能和电子结构;修复纳米加工过程中因蚀刻过程中产生的损伤或缺陷,提高器件的加工质量和可靠性;改变材料表面的化学成分、结构和性质,从而实现对材料表面硬度、耐腐蚀性、润滑性等方面的改良。 | 1520 | 2024年11月 |
4 | 辉光放电质谱离子源 | 原材料导体或半导体中痕量杂质检测,具有深度剖析功能,进行涂层或层状材料痕量分析。 广泛应用于金属、导体、半导体,气体、深度等材料的痕量和超痕量杂质分析。 | 190 | 2024年11月 |
5 | 扫描探针显微镜 | 观测样品表面微观2D和3D形貌,实现微区表面相图、表面电势、电流、PFM、力曲线、力制图等观测。可进行液相环境下的形貌测试。 用于材料表面形貌、表面重构、表面电子态及其动态过程、超导体表面结构和电子态层状材料中的电荷密度等研究,也可用于测量原子间作用力。 | 350 | 2024年11月 |
6 | 高分辨全景组织三维成像系统 | 对玻片样本进行样本自动全景成像及定量分析,具有组织图像识别量化和组织流式分析功能。 用于HE、Masson、IHC、IF等标记的组织切片、细胞爬片、TMA、细胞涂片等多种样本成像分析,能够准确识别复杂组织中的单细胞,可根据标记和形态学参数进行细胞亚型分析、筛选。 | 200 | 2024年11月 |
7 | 微波等离子体表面处理与改性系统 | 通过等离子的作用促进气体分解与反应,使得表面生成包括氢、氧、氟终端在内的各种终端及微结构,改变材料表面的电子结构和能带结构,进而影响材料的光学、电学等性能;还可以对样品表面刻蚀,通过刻蚀坑分析表征材料表面缺陷密度。 | 566 | 2024年11月 |
8 | 窄线宽激光器系统 | 产生超窄线宽激光与倍频光输出,支持多用户量子密钥分发(QKD)协议的实施,确保量子信号的稳定性和传输的高鲁棒性。 主要用于实现量子通信网络中的高相干性光源提供。中心波长:780nm。 | 266 | 2024年11月 |
9 | 窄线宽激光器系统 | 产生超窄线宽激光与倍频光输出,支持多用户量子密钥分发(QKD)协议的实施,确保量子信号的稳定性和传输的高鲁棒性。 主要用于实现量子通信网络中的高相干性光源提供。中心波长:1550.12 nm/ 775.06 nm。 | 199 | 2024年11月 |
10 | 高性能实时示波器 | 对高速信号进行高精度采样、测量和分析。 主要用于当前高速光通信领域的高速信号测量和信号完整性分析。 | 760 | 2024年11月 |
11 | 高速采样示波器 | 对信号进行高速采样和分析,包含四个电通道,每通道带宽100GHz。 主要用于高速通信领域高速传输系统中信号测量和分析。四个电通道,每通道带宽100GHz。 | 342 | 2024年11月 |
12 | 高速任意波形发生器 | 产生任意高速信号源,双通道任意波形生成和NRZ、PAM4、PAM3等码型生成。 主要用于电子与通信技术领域的电子测量,可根据信号的参数不同进行设置,配合对应软件,方便的产生各种需要的基带,中频,射频信号,为系统提供信号源。 | 665 | 2024年11月 |
13 | 逐点扫描式光电流系统 | 在样品固定的情况下实现大范围、高精度的光电流逐点扫描,在真空环境下精确测量光电器件的光谱特性和电子特性等参数。 主要用于光学材料研究、光电器件研发、光电集成电路测试以及光电系统性能验证。 | 130 | 2024年11月 |
14 | 离子束加工系统 | 进行精密材料去除、沉积和高分辨率成像。搭载EDS、EBSD可对样品进行成分分析和晶体学信息表征。 用于高质量TEM样品制备;大面积微纳结构加工,最大可达毫米量级;微观力学研究样品制备和显微观察。 | 1600 | 2024年11月 |
15 | 高维量子态光场调控模块 | 精确操控光场空间模式量子态,提升量子系统的信道容量和信息处理能力。 主要用于实现量子信息编码和解码,以及在多用户高维量子通信网络中进行量子态的精确投影测量。 | 332 | 2024年11月 |
16 | 柔性脉冲高压(600kV)电缆测试平台 | 满足柔性高压脉冲电缆不同工作状态的可靠性测试:电缆典型直径20~50mm;电缆典型工作状态为数十纳秒前沿的电脉冲、电压幅值在数百~MV范围内可调; ? 脉冲源采用油绝缘低电感快Marx路线,脉冲源不少于两个输出状态:快脉冲大脉宽输出模式下,在电缆上实现前沿~40ns,脉宽~350ns,高压电脉冲幅值不低于650kV;快脉冲窄脉宽输出模式下,在电缆上实现前沿~20ns,脉宽~100ns,高压电脉冲幅值不低于900kV; ? 脉冲源重复工作时间最小间隔不大于10s,脉冲放电时间间隔连续可调; ? 高压产生部分高功率气体开关工作介质为压缩空气或氮气,放电峰值功率不低于10GW,满足脉冲源稳定可靠工作的自放电概率要求; ? 柔性电脉冲考核状态包括匹配、欠匹配和过匹配考核,配置大容量假负载,可通过调整假负载参数改变脉冲电缆上电磁波传输过程; ? 脉冲源充电电源采用固体封装或油绝缘,充电电源输出电压0~±100kV,输出电流0~10mA连续可调; ? 脉冲源配套纳秒精度同步触发器1套,触发脉冲幅值≥100kV,触发时延不大于1μs,触发抖动不大于10ns;每套触发器配套的充电电源输出电压0~±50kV,输出电流0~20mA连续可调。 | 295 | 2024年10月 |
17 | 脉冲功率源及同步触发设备系统 | 用于电驱动冲击载荷模拟系统的冲击载荷的传递、加载及对负载驱动效应产生。 该系统由模块化脉冲电源、传输电缆及附件,配套同步系统及电缆性能测试平台四部分组成,需满足的要求包括: ①脉冲电源采用模块化结构,用于实现脉冲大电流输出,存储能量>5x100kJ,输出脉冲电流>120kA,5个模块可分别单独输出,组合后可实现100kJ、300kJ和500kJ能量输出。 ②脉冲传输电缆及附件系统通流能力>120kA,5路,单路长度大于50m。 ③同步系统:电源模块间同步精度优于1μs,与电驱动负载测试系统同步精度优于500ns,同步信号脉宽不低于500ns。 ④电缆性能考核平台储能大于100kJ,充电电压大于30kV,输出电流大于120kA。 以上设备均可在较宽温度、湿度环境正常工作。 | 908 | 2024年10月 |
18 | 定向能量转换器及效应腔体 | 主要功能:通过能量转换器产生定向冲击波,使得定向冲击波作用到能量传递器上,能量传递器放大应力波后将动能传递给弹丸,弹丸加速飞向效应腔室,与目标靶相互作用。由能量传递系统,100kJ、300kJ和500kJ三种定向能量转换器,效应腔体组成。 需满足的要求: (1) 高压引线绝缘:200 kV; (2) 电极材料通流能力:150 kA; (3) 能量转换器配套放电腔、效应腔体耐受冲击压强:满足50 g TNT当量要求; (4) 能量转换器配套放电腔、效应腔体真空度:≤10-3 Pa; (5) 关键磨损部件更替功能:设备内的电极、高压引线的绝缘部件易组装拆卸和更替; (6) 能量传递部件功能:耐受强冲击压力,同时可以放大应力; (7) 效应腔体试验测量接口功能:效应腔体应设计用于对试验诊断的光学窗口以及测量探头的转接接口; (8) 效应腔体管道及光学窗口拆卸组装功能:效应腔体与能量转换器连接的管道以及光学窗口采用法兰连接,方便拆卸以及位置的调整。 | 520 | 2024年10月 |
19 | 高稳定高压直流电源柜 | 主要功能:用于对大电流长脉冲注入源主体设备进行快速高压充电,满足不同设定输出参数要求的控制。 需满足要求:①与大电流长脉冲注入源主体设备适配。②单支路充电电压不低于1.7kV,总功率不低于200kW;③具备自保护,外部控制调节能力,恒压恒流充电模式自切换;④远程控制,机械固定,可插拔高压电缆;⑤电压控制精度不低于0.1%,电流控制精度不低于0.2%。 | 330 | 2024年10月 |
20 | 多通道恒电位仪器 | 主要功能:用于对大电流长脉冲注入源主体设备中储能单体及模组进行参数测试与一致性快速筛选,满足大电流脉冲放电条件下储能单体可靠性考核要求。 需满足要求: 1)系统主机参数:主机规格:通道数:4个,DAC:每个模块1个;数字I/O:每个模块1个,TTL协议;辅助通道:每个测量通道2个(可用于直流电压及EIS测量);数据采集速率:1 KS/S 每个通道。 2)通道技术规格:电流测量:最大电流≥200A;电流精度:≤0.03%全量程;测量电位分辨率:2μA,支持通道并联。电压测量:电压范围300mV~10V;测量精度: ≤±0.03%设置值;测量电位分辨率:20 μV。 3)电池控制:施加电位精度:≤0.03%全量程;施加电流精度:≤0.03%全量程。 4)阻抗测量:阻抗频率范围:10mHz~10KHz; 阻抗频率分辨率:1mHz;阻抗最大交流电流振幅:10A RMS;阻抗测试精度:精度 0.1%, 0.1deg;通道数量:4; 5)电极测试线:3m,辅助分压测试线; 6)辅助分压测试:提供4个(差分)辅助电压输入作为核心恒电位仪之选项,辅助电压输入可实现以下功能: 7)从同一测试样品之不同部分进行同步差分DC电压测量,如:在一电池内跨阳极或阴极,或在一电池堆内测试4节或组不同单电池。单个电池阳极/阴极同步阻抗测量。与外部监测设备如:压力传感器、光感测器…等进行同步DC电压测量。可在辅助电压输入增加多路器,透过软件的自动通道切换,对测试样品内几乎无限量的点进行测试。 | 124 | 2024年10月 |
21 | 电磁敏感材料的设计与制备 | 配合西安交通大学,开展电磁敏感材料配方与结构设计技术研究,制备具有电磁调控能力的固体推进剂。研究内容需包括电磁敏感推进剂配方体系研究、电磁敏感推进剂的性能影响规律研究和电磁敏感推进剂制备技术研究,并形成技术报告。电磁敏感推进剂样品最大抗拉强度不小于0.5MPa,最终提供样品1kg。 | 150 | 2024年10月 |
22 | 场发射透射电子显微镜 | 拟采购的场发射透射电子显微镜系统主要应用于材料学、半导体、物理学、电子学、结构生物学和新兴交叉学科等各种学科。系统包含电子光学系统、高压系统、真空系统、能谱及成像系统等部分组成。可以实现以下功能: 1. 材料的形貌、结构及成分观察与分析 2. 对材料的结构、形貌、元素分布等实现三维重构 3. 原位液体、固态电化学反应过程以及电化学反应过程中力学变化的跟踪研究(原位液体电化学加热样品杆,单倾原位力-电一体化测量样品杆,双倾原位探针电化学样品杆) 4. 外围设备接口授权开放(许可市场上所有的原位样品杆的使用)。 | 1100 | 2024年10月 |
23 | 辐射场测量设备 | 本次采购1套辐射场测量设备及附属部件。由脉冲电场探头、光电传输系统、耦合电流线圈、辐射场数据采集与管理软件以及配套绝缘支架等组成,用于开展辐射场及耦合电流测量。 | 495 | 2024年10月 |
24 | 运行维护设备 | 本次采购1套运行维护设备及附属部件。其核心部件是一套辐照装置实验室用控制系统,需具备电路和气路控制功能。并配属实验室转运平台、高空作业平台、SF6气体泄漏智能监控设备及其他辐照大厅用光纤、电缆、连接器等。 | 110 | 2024年10月 |
25 | 3MV脉冲功率源 | 本次采购1套3MV脉冲功率源主体及附属部件。供方需根据采购方的设计技术和图纸要求,完成1套3MV脉冲源的加工、组装、密封测试和加电调试。 | 2282 | 2024年10月 |
26 | 电力系统继电保护设备 | 本项目拟采购电力系统继电保护设备一套,用于HEMP内场效应试验。该系统由继电保护测试器、硬件在环仿真器、继电保护设备、电流互感器、功率放大器、直流馈线柜、备用模块等组成,具有提供HEMP效应物(继电保护设备)、模拟继电保护设备正常运行状态、诊断继电保护设备HEMP效应后故障状态的能力。 | 285 | 2024年11月 |
27 | 直流输电控制保护系统 | 购置直流输电控制保护系统1套,用于搭建强电磁环境下的大规模电网仿真实验平台,利用直流控制系统进行电力系统保护系统硬件在环的实时仿真研究。所购置系统具备数模信号的采集、故障判断、动作信号输出,能够与实验室实时仿真测试系统兼容,能够实现强电磁环境下电网效应的系统级实时仿真和后果评估。 | 250 | 2024年11月 |
28 | 动力电池实验工艺封装系统 | 本采购项目为动力电池实验工艺封装系统中的大小电池安全评测系统1套。要求具有对大容量320AH磷酸铁锂单体在电池热失控状态下,测试炉内温度、压力、电池内阻及电流、电池表面温度等,且能够在常规状态下测试电池比热容、循环产热特性、热管理冷却介质温度等参数,并能够实现实时校准与数据采集、实时气体采集。可以实现对软包电池、18650及21700圆柱电池等单体电池热失控反应机理、性能进行测试。 | 380 | 2024年10月 |
29 | 高精度微尺度立体光刻加工系统 | 本项目采购高精度微尺度立体光刻加工系统1套,主要用于快速成型制备复杂三维微结构。需具有加工效率高、加工材料范围广、无需掩模或模具、一体成型、加工成本低、加工材料范围广、工艺简单等特点。主要用于开展压电传感、力学超材料、柔性材料与器件、仿生材料和生物医疗(微流控,血管支架、组织工程等)等方面相关研究。 | 140 | 2024年10月 |
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