采购 项目 | 需求概况 | 预算
万元 | 采购 时间 |
电感耦合等离子体串杆质谱仪 | 本项目拟采购电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS/MS)1套,用于地质样品元素和同位素的高精度分析,要求高质量端具备优于1 amu的分辨能力。 | 242 | 2025年11月 |
高通量自动化细胞表型筛选平台 | 系统包括自动化移液工作站、声波移液系统、机械臂、培养箱、低温培养箱、酶标仪、PCR仪、耗材供给站、封膜仪、撕膜仪、离心机、Q-PCR仪、自动去盖器、微孔板离心洗板机和中央控制软件,定制化台面以及AGV机器人。 | 2000 | 2025年11月 |
量子级联激光器 | 设备采购拟用于仿生流动合成领域,支撑多光子中红外光化学研究。该研究需通过量子级联激光器提供特定波长激光,实现红外光子驱动的化学合成,为仿生合成领域提供新思路。本次拟采购 4.3-11.0 μm 连续波可调谐的量子级联光源,数量为 1 套,需满足 1 年内的保修,终生维修服务,满足实验室安全使用标准, 总运行时长不低于 1 万小时。 | 420 | 2025年11月 |
非常定边界层三维流场测量系统 | 非常定边界层三维流场测量系统属于非接触光学测量系统,在仿生界面材料科学的研究中发挥重要作用,特别是在微尺度流场的三维测量方面。系统中的关键PIV技术,有助于研究人员可以获取复杂流动环境下的详细速度分布和涡结构信息,这对于理解流体与界面材料之间的相互作用机制至关重要。PIV流场测量技术是实现仿生界面材料科学研究目标的重要工具之一,它为探索自然界中复杂的流固耦合问题提供了强有力的支持。 | 379 | 2025年11月 |
全光谱组织成像系统 | 用于对玻片进行自动多光谱全景成像及定量分析,具备高质量的明场、荧光和多光谱全自动成像功能,可处理包括HE、MASSON、IHC及IF等标记的组织切片、细胞爬片、TMA、细胞涂片等多种样本。多光谱成像模式可应用于多色标记荧光光谱拆分和成像、自发荧光去除等。设备具有组织图像识别量化分析功能,能够准确识别复杂组织中的单细胞、组织中的特定结构区域、细胞亚结构等,在单细胞、亚细胞结构、组织结构、细胞空间信息等多个层面对样本进行量化分析。 | 450 | 2025年9月 |
流式细胞分选仪 | 用于从复杂细胞样本中快速检测多种目标细胞及分离、富集、纯化目标细胞,可获取目标细胞的多种参数,包含大小、内部复杂程度、蛋白与分子的表达情况并且可完成DNA、RNA、各种蛋白质,免疫反应物等进行定性、定量的测定。该设备在干细胞、免疫细胞、血液细胞、肿瘤细胞和其它所有低含量稀有细胞的高端研究中必不可少。分选流式细胞仪不仅可以测量细胞大小、内部颗粒的性状,检测细胞表面和细胞浆抗原、细胞因子、细胞内DNA、RNA含量等,而且可以对目的细胞进行富集、分离和纯化,为进一步研究目的细胞提供必要的工具。 | 260 | 2025年9月 |
离子泵 | 1) 真空外插入件真空室EPU46、EPU63、EPU42、LPU38A、LPU38B、还有一个备件,共计6件,每件需配备4套50L偏心离子泵;2件EPU44,每件需配备2套50L偏心离子泵。共需28套50L偏心离子泵。 2) 真空内插入件真空室IVU21A需配备6套100L离子泵和2套400L离子泵,IVU21B需配备3套100L离子泵,共需11套100L离子泵(含2套备件)和4套400L离子泵(含2套备件)。 3) 2件直线吸收体需增配2套100L离子泵。 | 190 | 2025年9月 |
红外激光器 | 波段范围800-1800 cm-1,可调谐,操作模式为脉冲,重复频率0.1kHz-1MHz,0.1kHz步进,脉冲宽度40ns-1ms,20ns步进,光谱精度£1 cm-1,峰值功率达200 mW。 | 170 | 2025年10月 |
原位工况软X射线谱学与散射线站NAPA实验站真空机械系统 | 计划用于合肥先进光源原位工况软X射线谱学与散射线站系统的近常压光电子能谱实验站,实现样品的预处理、高精度定位、温度控制和近常压环境下的结构表征。包含1套样品制备腔、1套进样室、1套超高真空四维样品架、1套高精度三维位移台、1套差抽系统、5套快速样品室、1套分析腔、1套底座及支架以及系统集成。 | 230 | 2025年9月 |
储存环支撑底座环氧灌浆料 | 拟采购61吨环氧灌浆料。拟采购的环氧灌浆料,用于储存环磁铁支撑单元底座和BPM支撑底座与地基的二次灌浆连接。采用环氧灌浆料二次灌浆的方式,将储存环支撑底座与地基固定,可以获得高定位安装精度和高振动稳定性。 | 160 | 2025年9月 |
真空sCMOS探测器 | 计划采购4台大面阵高真空兼容的sCMOS探测器:2台用于成像实验站、1台用于散射、1台用于谱学。 | 160 | 2025年10月 |
NEG吸气条 | 计划采购NEG吸气条22套,用于降低变截面真空室处的压力梯度,获得HALF运行所需的超高真空环境。 | 170 | 2025年10月 |
无人化物理吸附仪比表面积及孔径全自动测试系统 | 测试过程可实现全流程无人化操作,自动称量,装样与测试,全程无需人工干预,实现24小时无人值守测试。同时,多个脱气站与分析站可并行作业,支持BET、BJH、NLDFT 等多模型解析,满足不同分析需求。测试完成的样品管可自动清洗、烘干,并实现自动归位,完成样品处理闭环。 | 200 | 2025年10月 |
氦纯化液化系统 | 拟采购一套氦液化系统,可以将实验回收的氦气尾气纯化,并进一步重新冷凝成为液氦,实现对氦资源的循环利用。要求系统每天液化液氦的量不小于60升。 | 185 | 2025年10月 |
单分子纳米分析仪 | 能够在7–1000 nm范围内实现对单个纳米颗粒的散射与多通道荧光的同步分析,并可直接定量颗粒所载的核酸、蛋白及表面配体密度。具备高灵敏度、多功能与自动化的优势,可广泛应用于高分子、生物医学、药学、纳米材料科学及临床转化研究等众多领域。可在单颗粒水平上对生物、化学材料、载药颗粒进行粒径、浓度、阳性率、包封率、核酸拷贝数、膜内蛋白、蛋白拷贝数、靶向配体密度等个性化精准检测。 | 260 | 2025年10月 |
低温磁场电学测量系统 | 1、 采用闭循环制冷机,制冷功率: ≥1.2 W@4.2 K 2、 样品腔温度范围:1.6(无负载)~325 K 3、 温度稳定性:优于±1 mK@2 K, ±10 mK@100 K, 4、 升温速率:0~5 K/min 5、 降温时间:≤150 分 6、 水平劈裂超导磁场:≥±3 T 7、 磁场均匀度:≤0.1%@10 mm 球体内 8、 氦三插杆最低温度 ≤300 mK 9、 最低温300 mK 维持时间≥ 50 小时 10、 提供设备运行冷水机组1套,冷却功率≥14 kW。 | 170 | 2025年10月 |
BL06实验站真空腔体及支撑 | 四米段真空要求好于5×10-7 Pa,实验站真空要求达到1×10-5 Pa。 | 129 | 2025年10月 |
机架式机柜 | 1、机柜外观:机柜尺寸有四种尺寸规格,分别为规格1(7台):600mm*1200mm*2000mm(宽×深×高)、规格2(36台):800mm*800mm*2000mm(宽×深×高)、规格3(126台):600mm*800mm*2000mm(宽×深×高)、规格4(47台):600mm*1000mm*2000mm(宽×深×高),底座高度200mm,颜色为RAL9004;机柜正门带60mm高门楣,门楣颜色与机柜颜色一致,门楣上有项目“LOGO”和单位名称(项目实施过程中按照采购人要求印制)。机柜颜色有RAL7035和RAL9004两种。 2、材料要求:机柜的外壳、框架等均采用钢制材料,框架结构使用一次滚压成型型材;框架材料厚度不小于1.5mm,框架带有25mm间距的模数孔,可以并柜。机柜承重静态承载能力≥1500kg,动态承载能力≥1000kg。 | 195 | 2025年10月 |
大面积高速电子束直写系统 | (1)加速电压≥100kV;(2)扫描频率≥100MHz;(3)写场≥1000μm*1000μm;(4)样品尺寸:8寸向下兼容,支持碎片,2mm*2mm样品可直接装样;(5)主场拼接精度≤±15nm,套刻精度<±30nm(写场不小于100μm*100μm);(6)束流稳定性:Beam Current <±0.2%/h,Beam Drift <±30nm/h。 | 1773 | 2025年10月 |
算力平台扩容项目设备 | 算力平台组网高速网络互联。高性能存储1台:内嵌高性能数据存取引擎,用于支持算力平台高速网络存储;管理交换机1台、带外管理交换机1台:用于实现算力平台管理网络互联、带外管理网络互联。登录服务器1台:用于登录管理,支持多用户多任务并行计算。算力平台管理软件1套:实现算力资源分配调度管理,包括服务器整机授权,含虚拟化、容器、细粒度GPU资源隔离、分布式存储的授权 12套。 | 600 | 2025年10月 |
分子泵机组 | 11条光束线前端与10条光束线的真空系统的烘烤等流程的共用预抽泵组。 | 150 | 2025年10月 |
MARS实验站样品架及真空机械系统 | 计划用于合肥先进光源工程建设光束线站BL05光束线系统,其中包括四轴高低温样品架和样品杆1套、分析室系统1套、电化学样品储存及传递系统1套、普通样品储存及传递系统1套和真空联锁保护机械系统1套。 | 205 | 2025年10月 |
高亮度微聚焦高压X射线粉末衍射系统 | 该设备可获取高压原位的高信噪比和高分辨率的衍射图谱,能够更精确地确定原子在晶胞中的占位、占有率、各向异性位移参数等精细结构细节,甚至能解析轻元素(如氢、氧)的位置;可清晰识别样品中微量的新相或中间相,并对共存多相进行定量分析。 | 500 | 2025年10月 |
可调谐飞秒固体激光器 | 该设备可满足非线性光学显微成像、瞬态吸收显微成像、相干拉曼显微成像等教学科研需求,同时可用于材料微加工、光遗传学操控等场景。 | 166 | 2025年10月 |
低温兼容精密散射装置 | 本次采购项目为低温兼容精密散射装置,其功能为实现载有样品的闭循环液氦低温恒温器的稳定固定支撑和精确的多维运动控制。本设备目标实现对先进材料的晶体及薄膜样品的结构和电荷有序态的高通量、多温区的精确探测。 | 135 | 2025年10月 |
单分子纳米分析仪 | 实现对单个纳米颗粒(7-1000 nm)的粒径、浓度以及生物化学性质的高分辨、高选择性、高通量的检测;满足外泌体、病毒、纳米药物、疫苗等不同研究体系的要求。 | 260 | 2025年10月 |
激光二极管 | 适配原子磁力仪,完成Rb-87原子5S?/?→5P?/?能级泵浦,实现原子自旋极化;保障磁力仪探测灵敏度,确保长期探测稳定。 | 198 | 2025年11月 |
激光测风雷达 | 要功能:300m-15km范围内大尺度三维大气流场实时测量。 | 157 | 2025年10月 |
核磁共振波谱仪 | 1.超导磁体 1.1 磁场强度:9.39特斯拉 1.2 低温匀场线圈≥14组 1.3 液氦维持时间≥365天 2. 机柜 2.1 50W 1H和19F观察及去偶高性能线性功率放大器。 | 300 | 2025年10月 |
高灵敏流式细胞分选仪 | 主要进行小鼠造血组织单个细胞分选,需要对不同细胞类型进行高灵敏较色标记的分选。 | 260 | 2025年10月 |
服务器机柜系统 | 配置机柜网络模块和管理及计算服务器,配置服务器租用管理等软件,集成接入现有动环系统,配置匹配的通道组件、数据采集器、天窗、电动端门、多功能传感器、漏水监控、消防联动等系统。 | 607 | 2025年10月 |
热释放速率分析模块 | 在反应发生时使腔室温度与样品温度相匹配来保持绝热控制,对“最坏情况”条件进行评估,模拟真实的危险场景并精确测量电池在热失控状态下能量释放的速率和总量,为判断火灾规模和制定防控策略提供最关键的量化数据。 | 197 | 2025年10月 |
计算机断层成像仪(CT) | 实现对锂电池等新能源器件的无损、高精度内部结构解析,服务于热失控机理、材料失效路径等关键科学问题研究。 | 228 | 2025年10月 |
光子斩波器 | 计划采购合肥先进光源光束线用斩波器两套,分别实现消热负载与时间分辨作用。1套工作在高热负载环境,1套工作在单色光环境。均为实验站核心部件。 | 200 | 2025年10月 |
散射腔内精密位移系统 | 用于软线散射站和量子材料散射实验站的腔内样品移动设备 | 170 | 2025年10月 |
高精密磁控溅射镀膜设备 | 采购1台高精密磁控溅射镀膜设备, 用于软X射线波段纳米量级厚度的单晶膜层镀制与研究。 | 1600 | 2025年10月 |
光束线运动控制器及扇出模块 | 计划用于合肥先进光源工程首期建设10条光束线站运动控制,包括大量精密光机电运动设备,需对606轴步进电机进行控制。 | 180 | 2025年10月 |
计算机断层成像仪(CT) | 1. 实现对锂电池等新能源器件的无损、高精度内部结构解析,服务于热失控机理、材料失效路径等关键科学问题研究。 2. 构建从材料缺陷到模组热蔓延的全链条火灾机理数据库。 3. 建立覆盖“材料-单体-系统”的多尺度安全研究平台。 | 228 | 2025年10月 |