
三牛登陆,仪器信息网交互式教学演示型粒子成像测速系统专题为您提供2024年最新交互式教学演示型粒子成像测速系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括交互式教学演示型粒子成像测速系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的交互式教学演示型粒子成像测速系统您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合交互式教学演示型粒子成像测速系统相关的耗材配件、试剂标物,还有交互式教学演示型粒子成像测速系统相关的最新资讯、资料,以及交互式教学演示型粒子成像测速系统相关的解决方案。
MicroActive-美国麦克仪器创新交互式数据分析软件 麦克仪器公司创新的MicroActive数据分析软件,允许用户以交互方式评介由麦克仪器公司的ASAP 、TriStar和Gemini气体吸附仪获得的等温线数据. 可直接处理吸附数据,用户可以方便地获得或排除数据,满足实验获得数据点的范围的需要。交互式数据处理,最大限度地减少指定计算参数使用对话框以及打开对话框需要的通道,用户可准确、高效地确定其材料的表面积和孔隙度。通过简单的移动计算条,可立即更新成新的图表。一键式访问重要参数,使用户能够专注于结果,而不是参数。不需要生成报告查看结果-界面显示交互式图表。 屏幕布局设计提供了一个用户友好的界面。可迅速在用户选择的实验数据界面和传统的高级或者基本界面转换。等温线可用线性刻度或者对数刻度显示,可用于任何计算模型。软件包含很多气体吸附模型-所有模型均使用等温线数据。数据报告包含等温线、BET比表面积、Langmuir比表面积、t-plot、BJH吸附和脱附曲线、Horvath-Kawazoe、DFT孔径和Dubinin。 如有需求,请拨打或者登陆我们的网站:更多详细资料请登陆:公司简介: 美国麦克仪器公司是世界上第一家将自动表面积分析仪、压汞仪以及沉降式粒度分析仪投放市场的公司。公司主营产品为研究级全自动比表面积与孔隙度分析仪、多站比表面积与孔隙度分析仪、快速比表面积与孔隙度分析仪、流动气体法比表面分析仪、程序升温化学吸附仪、化学吸附仪、压汞仪、高压吸附气体吸附仪、蒸汽吸附仪、密度测量、颗粒技术和颗粒形态分析仪等各种材料表征仪器。
粒子图像测速仪系统 演讲人: 许荣川博士高级应用工程师 KHOO Yong Chuan Mike PhD Senior Applications Engineer 网上讲座: 2011年1月12日上午10点 美国TSI公司非常荣幸的为您提供有关流体力学的网上讲座, 讲座将由来自TSI的技术专家用中文讲解。讲授涵盖广泛,包括初级,中级和高级水平的流体力学研究,有助您提高测试技术的水平,与此同时提供解决方案 寻求如何优化系统得到更可靠数据。 这次的讲座也包括更多关于TSI精准仪器在流体研究中的应用(包括所有从基础流体研究到环境和生物医学), 请踊跃参加网上讲座以得到更多相关讯息。 讲座将会进行40分钟及预留15分钟答疑环节。 这是TSI公司首次推出PIV系列中文网上讲座,以帮助您提高利用PIV系统测量流体速度的技术水平。 我们将于2011年1月12日上午10点开始第一个讲座,介绍PIV系统基本原理与利用Insight3G软件进行数据采集与分析的基本技巧。 具体内容:PIV原理及PIV实验基本原则 Insight3G中PIV系统软硬件设置、图像校准、图像优化、示踪粒子浓度调整与△T参数优化。 网上讲座是免费为您提供,如果您有兴趣参加, 请点击链接英文注册)或中文注册)简单填写表格,并点击“发送”。我们将在一两天内发给您相关讲座的链接,以便您在方便的时间参加。 讲师简介: 许荣川博士是TSI新加坡的高级应用工程师,他为东南亚包括澳大利亚,台湾及韩国等地的流体及粒子仪器用户提供应用解决方案和技术支持。他于1997年在英国拉夫伯勒大学获得机械工程学位并获全额奖学金完成其博士学位
从创造日常用品到开发尖端技术,制造工业几乎在每个领域都发挥着关键作用。确保产品质量和合规性是这项工作的关键,而工件检测有助于维持这些高标准。为了简化检测过程并优化质量控制工作,我们的工程师开发了一种新的厚度测量功能:交互式自定义模板。72DL PLUS超声测厚仪上提供的交互式自定义模板可在工件图像上显示清晰标注的检测位置,从而为用户进行常规厚度测量提供有用的可视化工具。此文将探究这种交互式自定义模板如何在从标准化厚度检测过程到改进质量控制和促进数据分析等方面为制造工业提供支持。标准化制造工业的厚度检测过程交互式自定义模板使用清晰标注的检测位置提供被检工件的视觉参考标记。管理员可以使用PC界面应用程序,通过几个简单的步骤创建模板:上传工件图像标记要检测的具体位置为检测位置添加自定义名称(可选)选择用于指示厚度测量状态和质量的颜色创建自定义模板后,管理员就可以轻松地将模板发送到生产车间的一台或多台72DL PLUS测厚仪上。通过在多台设备上实施标准化,消除了歧义,让所有检测员都可以遵循相同的流程,对工件进行一致的评估,而不受地点或当班时间的限制。通过PC界面应用程序上的工件创建工作流程,管理员可以在上传的工件图像上添加厚度测量位置(TML),并选择用于指示TML状态的颜色。厚度检测过程的效率和准确性当检测员在72DL PLUS测厚仪上调用工件设置时,仪器会显示待测工件的图像,并清楚标明检测位置。检测员可以使用触摸屏缩放和平移模板,以确认他们正在检测工件上的正确位置。自定义模板的交互特性可在检测过程中提供实时反馈。在记录测量值时,测厚仪会根据厚度测量位置(TML)的状态更新模板的颜色,从而为检测员提供即时的视觉反馈。通过这种交互式功能,检测员可以快速识别潜在的厚度变化或缺陷,从而缩短检测时间,迅速纠正问题。72DL PLUS测厚仪上显示汽车工件图像的交互式自定义模板。相应颜色的TML为生产车间的检测员提供实时反馈。厚度检测培训和支持交互式自定义模板还有益于培训新的检测员,因为模板明确了需要检测的具体位置。在检测数据文件(IDF)中,管理员和检测员等人员都可以轻松复核每个TML的测量值、轴向扫描、报警状态和其他信息,包括其在模板上的检测状态。这些数据可以直接在仪器上或通过PC界面应用程序进行复核。这种设置可促进检测做法的一致性,并方便新检测员遵守既定的检测标准。在PC界面应用程序上复核包含每个TML测量值的检测数据文件,并可在波形视图和工件图视图之间切换。促进厚度检测的数据管理和分析交互式自定义模板还有助于数据管理和分析。测量数据可轻松记录并与模板上的具体位置相关联。数据分析师可以回顾传输到PC界面应用程序的检测数据文件。他们可以研究工件每个TML的厚度趋势,并将这些信息用于质量控制文档、工艺改进和合规目的。PC界面应用程序显示多层测量工件的TML厚度趋势赋能制造工业数据驱动决策通过PC界面应用程序中的报告生成器,数据分析师可以利用一系列检测数据为利益相关方生成报告:工件设置信息检测数据文件统计厚度趋势带TML的工件图像通过这些支持数据驱动决策的全面报告,利益相关方可以根据可靠、全面的数据做出明智的选择。通过使用交互式自定义模板标准化检测、提高效率和准确性、改进培训和促进数据分析,制造商可以优化质量控制工作。我们期待看到这一功能给制造业带来的不断进步和影响。
7月4日,天津市发展和改革委员会发布了《关于天津职业技术师范大学建设全国职业技术师范教育标杆学科科研教学设备更新项目可行性研究报告的批复》。经委托天津国际工程咨询集团有限公司组织专家评审,原则同意该项目可行性研究报告,项目建设主体为天津职业技术师范大学,项目代码-89-03-106892。一、项目选址项目位于天津市河西区大沽南路1310号天津职业技术师范大学现址内。二、项目主要建设内容及规模项目主要购置设备319台(套),替换原有老旧设备60台(套)。其中,学科科研项目购置高性能大模型智能机器人平台等设备65台(套)。新工科建设项目购置五轴加工中心等设备254台(套),替换原有成型磨床、轮廓测量仪、低压压电作动器等设备60台(套)。购置设备清单详见附件1。三、项目总投资及资金来源项目总投资20000万元,通过申请中央资金和学校自筹等多种渠道解决。天津职业技术师范大学建设全国职业技术师范教育标杆学科科研教学设备更新项目设备清单表序号仪器设备名称数量(台、套)一学科科研平台651热力学模拟试验机12霍普金森拉压杆系统13原位纳米压痕仪14网格应变测量系统15X射线表面多功能动态损伤与防护系统17高温疲劳试验机18热机械疲劳试验测试系统19同步热分析仪110动态热机械分析仪111光学数码显微镜112白光-激光共聚焦显微镜113场发射扫描电镜114微区X射线D微纳功能表面表征设备117整机静动态特性测试仪118高速霍尔离子源系统119高精密力传感器120传动链测量仪121氦检漏仪122智能多能量场复合加工机床123多光束激光干涉仪集成系统124锥齿轮机床性能研究测试实验台125静压系统性能研究测试实验台126阴极电弧系统及电沉积电源127微纳制造与测试平台128ALD原子层气相沉积系统129紫外飞秒光纤激光微纳加工设备130循环氧化炉131高功率脉冲电源HiPIMS+电源132数控磨刀机133多通道高通量电化学设备134全自动热镶样机135恒电位仪136Leica绝对激光跟踪仪137电弧增材专用丝材成形制备一体机138基于CMT工艺的数字化电弧增材制造系统139微束等离⼦ 送粉增材制造与逆向工程系统140线六自由度汽车驾驶模拟系统142交通参与者虚拟仿线多维度驾驶员状态检测分析系统144智能网联汽车队列驾驶实验系统145自动驾驶线控底盘硬件在环控制与测试平台146振动噪声在线振动视觉测量与成像系统1483D视觉与精密测量平台技术149新能源汽车变流系统电量测量平台150亚太赫兹天线激光加工控制与检测系统152多模态脑部神经信号无线高性能大模型智能机器人平台154便携式多模态神经诊断与评估系统155脑部神经电磁联合刺激系统156人形机器人开放平台157便携式脑机接口设备158眼动测量设备159便携式脑控康复照护研究平台160脑肌电混合康复训练研究平台161控制阀智能诊断系统162异构多机器人群组协同控制科研平台163背景噪声回放和交互式语音智能产品测试和评价系统164智算大模型协同系统1二新工科建设项目2541人工智能开发平台62工业机器人数字孪生VR多功能训练机63工业机器人生产线智慧工厂虚实一体实验系统25轮式移动机器人智能应用开发平台66穿杆机27双头螺丝机38自动飞杆安装机19在线“智匠”管理系统——iMOM生产管理系统平台(软件)214“智谋”BI系统——数字孪生总控中心(软件)215多功能通用智能服务机器人教学平台816智能代步康养服务机器人教学平台117大型智能人形机器人教学平台418人工智能技术应用教学平台219开源协作机器人教学平台220人体指标测试平台121多场景智能测控创新应用教学平台522边云协同智能测控系统123XR演播系统724多讯道摄像系统225机器人摇臂系统126超高清编辑系统127纯电动整车实训教学系统528电动汽车解剖测试一体化平台129电动汽车故障检测与演示平台330受电弓的检修与控制实训平台4315G核心网系统1325G接入系统2335G教学型基站系统2345G工程实践仿线G技术原理仿线G+人工智能网络优化及软件无线G+车联网仿线工业互联网数据平台及标识解析实训系统140工业互联网综合实训系统341工业互联网应用开发系统142智能仓储运营实验平台943基于大数据的产品开发实验平台144AIGC实验平台(人工智能平台)245智能物联实验平台146数字化教学平台147应急物资综合实践平台148物流配送无人机249人力资源管理大数据分析平台150五轴加工中心751三坐标测量机152液压实验台1153多站式机电一体化实训平台854AI人机协同智能应用与工业视觉智能应用平台1055智能产线机器视觉多场景应用平台1958智能机器人创新实践平台1559沉浸式显示终端360混合现实显示终端161数字孪生系统1062激光加工实训教学平台163逆向测量实训教学系统1643D精密铸造实训教学系统165木工实训坊166智能焊接技术平台467焊接检测设备168数控机床安装调试及升级改造平台1069电动刀架6合计319
html, body { -webkit-user-select: text } * { padding: 0 margin: 0 } .web-box { width: 100% text-align: center } .wenshang { margin: 0 auto width: 80% text-align: center padding: 20px 10px 0 10px } .wenshang h2 { display: block color: #900 text-align: center padding-bottom: 10px border-bottom: 1px dashed #ccc font-size: 16px } .site a { text-decoration: none } .content-box { text-align: left margin: 0 auto width: 80% margin-top: 25px text-indent: 2em font-size: 14px line-height: 25px } .biaoge { margin: 0 auto /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 25px } .table_content { border-top: 1px solid #e0e0e0 border-left: 1px solid #e0e0e0 font-family: Arial /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 10px margin-left: 15px } .table_content tr td { line-height: 29px } .table_content .bg { background-color: #f6f6f6 } .table_content tr td { border-right: 1px solid #e0e0e0 border-bottom: 1px solid #e0e0e0 } .table-left { text-align: left padding-left: 20px } 详细信息 大连理工大学随车水下三维粒子图像测速系统采购项目公开招标公告 辽宁省-大连市-甘井子区 状态:公告 更新时间: 2022-12-25 大连理工大学随车水下三维粒子图像测速系统采购项目公开招标公告 2022年12月25日 12:18 公告信息: 采购项目名称 大连理工大学随车水下三维粒子图像测速系统采购项目 品目 货物/通用设备/仪器仪表/光学仪器/光学测试仪器 采购单位 大连理工大学 行政区域 大连市 公告时间 2022年12月25日 12:18 获取招标文件时间 2022年12月26日至2022年12月30日每日上午:8:00 至 11:30 下午:13:00 至 17:00(北京时间,法定节假日除外) 招标文件售价 ¥500 获取招标文件的地点 大连市甘井子区软件园路80号科技园大厦B座601室(电子邮箱) 开标时间 2023年01月17日 09:00 开标地点 大连市甘井子区软件园路80号科技园大厦B座609室 预算金额 ¥295.000000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 李楠 项目联系电话 采购单位 大连理工大学 采购单位地址 大连理工大学采购与招标管理办公室(大连理工大学南门科技园C座)411室 采购单位联系方式 李老师; 代理机构名称 大连理工招标代理有限公司 代理机构地址 大连市甘井子区软件园路80号科技园大厦B座601室 代理机构联系方式 李楠; 项目概况 大连理工大学随车水下三维粒子图像测速系统采购项目 招标项目的潜在投标人应在大连市甘井子区软件园路80号科技园大厦B座601室(电子邮箱)获取招标文件,并于2023年01月17日 09点00分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:DUTASZ-2022861 项目名称:大连理工大学随车水下三维粒子图像测速系统采购项目 预算金额:295.0000000 万元(人民币) 最高限价(如有):295.0000000 万元(人民币) 采购需求: 采购随车水下三维粒子图像测速系统1套,用于水下航行器、水面船舶等的流场测量,测量系统整体跟随拖车一起前进,测量结果更接近于船舶真实航行状态下船体的流场,从而可以研究船体周围流场运动特征、涡流作用机理以及船体与自由面的相互作用等科学问题,同时也是开展水下航行体伴流场特征及流噪声机理研究的重要试验手段,具体要求详见招标文件。 本项目 随车水下三维粒子图像测速系统 可提供进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 合同履行期限:自签订合同之日起,接到采购人供货通知后8个月内货到采购人指定地点安装调试验收合格。 本项目(不接受 )联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 1)非专门面向中小企业采购项目;2)中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、节能、环保产品优先采购等;3)截至开标时间,经 信用中国 网站()、 中国政府采购网 网站()查询,被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目,查询结果以资格审查过程中现场网络截图为准;4)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本采购项目的采购活动。 3.本项目的特定资格要求:代理商须具有制造商合法有效授权(国产设备除外)。 三、获取招标文件 时间:2022年12月26日 至 2022年12月30日,每天上午8:00至11:30,下午13:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:大连市甘井子区软件园路80号科技园大厦B座601室(电子邮箱) 方式:通过电子邮箱提交报名材料扫描件进行报名。 售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2023年01月17日 09点00分(北京时间) 开标时间:2023年01月17日 09点00分(北京时间) 地点:大连市甘井子区软件园路80号科技园大厦B座609室 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1.获取招标文件时间:2022年12月26日8:00-2022年12月30日17:00(双休日及法定节假日除外)。 2.获取文件方式:通过电子邮箱提交报名材料扫描件进行报名。 3.获取文件地点:大连市甘井子区软件园路80号科技园大厦B座601室(电子邮箱) 4.通过电子邮箱提交报名材料扫描件进行报名:在招标文件发售期内,申请报名和购买招标文件的投标人请将营业执照(或事业单位法人证书)副本复印件、法定代表人身份证明(法定代表人报名提供)或法定代表人授权委托书(授权委托人报名提供,应附法人代表和被授权人的身份证明复印件)、《报名及购买文件登记表》(格式自拟,须含法定代表人或授权委托人的电子邮箱、联系电话、办公电话等)、招标文件费凭证(招标文件费须以公司电汇方式至采购代理人公司银行账户,须备注项目名称及投标人名称)、上述材料加盖公章、扫描后发至电子邮箱,经采购代理人确认报名后,发售招标文件。 5.投标保证金:4万元,保证金形式及缴纳方式见招标文件。 6.公司名称:大连理工招标代理有限公司; 开户行:农行高新技术产业园支行; 账号:04; 行号:5。 注:1.如投标人为 通过电子邮箱提交报名材料扫描件进行报名 ,招标文件费以实际到账时间为准,报名截止时间后收到的材料及费用不予认可。 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:大连理工大学 地址:大连理工大学采购与招标管理办公室(大连理工大学南门科技园C座)411室 联系方式:李老师; 2.采购代理机构信息 名 称:大连理工招标代理有限公司 地 址:大连市甘井子区软件园路80号科技园大厦B座601室 联系方式:李楠; 3.项目联系方式 项目联系人:李楠电 话: × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 $(.clickModel).click(function () { $(.modelDiv).show() }) $(.closeModel).click(function () { $(.modelDiv).hide() }) 基本信息关键内容:粒子图像测速 开标时间:2023-01-17 09:00 预算金额:295.00万元 采购单位:大连理工大学 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:大连理工招标代理有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 大连理工大学随车水下三维粒子图像测速系统采购项目公开招标公告 辽宁省-大连市-甘井子区 状态:公告 更新时间:2022-12-25 大连理工大学随车水下三维粒子图像测速系统采购项目公开招标公告 2022年12月25日 12:18 公告信息: 采购项目名称 大连理工大学随车水下三维粒子图像测速系统采购项目 品目 货物/通用设备/仪器仪表/光学仪器/光学测试仪器 采购单位 大连理工大学 行政区域 大连市 公告时间 2022年12月25日 12:18 获取招标文件时间 2022年12月26日至2022年12月30日每日上午:8:00 至 11:30 下午:13:00 至 17:00(北京时间,法定节假日除外) 招标文件售价 ¥500 获取招标文件的地点 大连市甘井子区软件园路80号科技园大厦B座601室(电子邮箱) 开标时间 2023年01月17日 09:00 开标地点 大连市甘井子区软件园路80号科技园大厦B座609室 预算金额 ¥295.000000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 李楠项目联系电话 采购单位 大连理工大学 采购单位地址 大连理工大学采购与招标管理办公室(大连理工大学南门科技园C座)411室 采购单位联系方式 李老师; 代理机构名称 大连理工招标代理有限公司 代理机构地址 大连市甘井子区软件园路80号科技园大厦B座601室 代理机构联系方式 李楠; 项目概况 大连理工大学随车水下三维粒子图像测速系统采购项目 招标项目的潜在投标人应在大连市甘井子区软件园路80号科技园大厦B座601室(电子邮箱)获取招标文件,并于2023年01月17日 09点00分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:DUTASZ-2022861 项目名称:大连理工大学随车水下三维粒子图像测速系统采购项目 预算金额:295.0000000 万元(人民币) 最高限价(如有):295.0000000 万元(人民币) 采购需求: 采购随车水下三维粒子图像测速系统1套,用于水下航行器、水面船舶等的流场测量,测量系统整体跟随拖车一起前进,测量结果更接近于船舶真实航行状态下船体的流场,从而可以研究船体周围流场运动特征、涡流作用机理以及船体与自由面的相互作用等科学问题,同时也是开展水下航行体伴流场特征及流噪声机理研究的重要试验手段,具体要求详见招标文件。 本项目 随车水下三维粒子图像测速系统 可提供进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 合同履行期限:自签订合同之日起,接到采购人供货通知后8个月内货到采购人指定地点安装调试验收合格。 本项目( 不接受 )联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 1)非专门面向中小企业采购项目;2)中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、节能、环保产品优先采购等;3)截至开标时间,经 信用中国 网站()、 中国政府采购网 网站()查询,被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目,查询结果以资格审查过程中现场网络截图为准;4)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本采购项目的采购活动。 3.本项目的特定资格要求:代理商须具有制造商合法有效授权(国产设备除外)。 三、获取招标文件 时间:2022年12月26日至 2022年12月30日,每天上午8:00至11:30,下午13:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:大连市甘井子区软件园路80号科技园大厦B座601室(电子邮箱) 方式:通过电子邮箱提交报名材料扫描件进行报名。 售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2023年01月17日 09点00分(北京时间) 开标时间:2023年01月17日 09点00分(北京时间) 地点:大连市甘井子区软件园路80号科技园大厦B座609室 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1.获取招标文件时间:2022年12月26日8:00-2022年12月30日17:00(双休日及法定节假日除外)。 2.获取文件方式:通过电子邮箱提交报名材料扫描件进行报名。 3.获取文件地点:大连市甘井子区软件园路80号科技园大厦B座601室(电子邮箱) 4.通过电子邮箱提交报名材料扫描件进行报名:在招标文件发售期内,申请报名和购买招标文件的投标人请将营业执照(或事业单位法人证书)副本复印件、法定代表人身份证明(法定代表人报名提供)或法定代表人授权委托书(授权委托人报名提供,应附法人代表和被授权人的身份证明复印件)、《报名及购买文件登记表》(格式自拟,须含法定代表人或授权委托人的电子邮箱、联系电话、办公电话等)、招标文件费凭证(招标文件费须以公司电汇方式至采购代理人公司银行账户,须备注项目名称及投标人名称)、上述材料加盖公章、扫描后发至电子邮箱,经采购代理人确认报名后,发售招标文件。 5.投标保证金:4万元,保证金形式及缴纳方式见招标文件。 6.公司名称:大连理工招标代理有限公司; 开户行:农行高新技术产业园支行; 账号:04; 行号:5。 注:1.如投标人为 通过电子邮箱提交报名材料扫描件进行报名 ,招标文件费以实际到账时间为准,报名截止时间后收到的材料及费用不予认可。 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:大连理工大学 地址:大连理工大学采购与招标管理办公室(大连理工大学南门科技园C座)411室 联系方式:李老师; 2.采购代理机构信息 名 称:大连理工招标代理有限公司 地 址:大连市甘井子区软件园路80号科技园大厦B座601室 联系方式:李楠; 3.项目联系方式 项目联系人:李楠 电 话:
TSI 网上讲座: 粒子图像测速仪系统 II ( 2011年3月22日)
美国TSI公司非常荣幸的为您提供有关流体力学的网上讲座, 讲座将由来自TSI的技术专家用中文讲解。讲授涵盖广泛,包括初级,中级和高级水平的流体力学研究,有助您提高测试技术的水平,与此同时提供解决方案;寻求如何优化系统得到更可靠数据。 这次的讲座也包括更多关于TSI精准仪器在流体研究中的应用(包括所有从基础流体研究到环境和生物医学), 请踊跃参加网上讲座以得到更多相关讯息。 讲座将会进行40分钟及预留15分钟答疑环节。 这是TSI公司第二次推出PIV系列中文网上讲座,以帮助您提高利用PIV系统测量流体速度的技术水平。 我们将于2011年3月22日上午10点开始此次讲座,介绍PIV系统基本原理与利用Insight3G软件进行数据采集与分析的基本技巧。 具体内容:PIV原理及PIV实验基本原则;Insight3G中PIV系统软硬件设置、图像校准、图像优化、示踪粒子浓度调整与△T参数优化。 网上讲座是免费为您提供,如果您有兴趣参加, 请点击链接 (中文注册)简单填写表格,并点击&ldquo 发送&rdquo 。我们将在一两天内发给您相关讲座的链接,以便您在方便的时间参加。
新品发布:个人型高内涵成像分析系统“亮眼”升级-Molecular Devices
新品发布:个人型高内涵成像分析系统“亮眼”升级ImageXpress® Pico个人型高内涵自动化细胞成像分析系统不仅仅是一个数字化显微镜,它将高分辨率成像和强大的分析功能结合在一起。在进行荧光成像或明场检测时,自动细胞成像系统具有一系列针对基于细胞试验的预置的数十种实验方案和分析模块,以缩短学习曲线,您可以快速地开始进行试验并获得可发表级别的图像与实验结果。通过诸如数字共焦2D实时反卷积、实时预览和多波长细胞分类等功能,ImageXpress Pico为您提供了小型化、高性价比的自动化细胞成像系统,助推您的研究和发现进程。点击下面了解更多关于ImageXpress Pico系统最近发布的新特性。了解更多请咨询美谷分子仪器 通过实时反卷积提升分辨率 使用数字共聚焦2D实时反卷积功能,在采集过程中提升图像的对比度,从而提高分辨率和分析质量。快速、轻松地识别感兴趣的区域实时预览简化了感兴趣区域的识别,让您可以在样本周围平移,并通过虚拟操纵杆交互式地调整焦点,节省了时间和精力。使用系统预置的分析模块准确解析实验结果 超过25个预置的分析模块,从简单的细胞计数到复杂的神经突追踪分析,消除了对成像结果的主观猜测,实现准确解析。
北京航空航天大学位于中国首都北京市 ,隶属于中华人民共和国工业和信息化部 ,其为中国第一所航空航天高等学府,具有航空、航天和信息领域的发展比较优势。 是国家重点建设的高校、全国第一批16所重点高校之一、211工程、985工程建设高校、国家“双一流”建设高校。近日,北京航空航天大学围绕大科学装置发布多批政府采购意向,仪器信息网特对其进行梳理,统计出66项仪器设备采购意向,预算总额达2.30亿元,涉及计算机学院空间站数字孪生实验体验与监测系统、低排放燃烧基础研究实验平台光学测量系统、3D测量激光显微镜、原子层沉积系统等,预计采购时间为2024年6~9月。北京航空航天大学2024年6~9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集成电路科学与工程学院原子层沉积系统原子层沉积系统最大支持8寸,配备不大于6个源,带清洗程序。3302024年8月2计算机学院虚拟现实与增强现实科教协同平台一、采购设备名称:生理演化仿真系统 二、采购设备数量:1 三、设备主要性能: 用于科研与教学的生理演化仿真系统,该系统包括可编程机械臂,6自由度力反馈演示设备和生化作用机制仿线自由度可编程机械臂,包括工作半径:500 mm / 19.7 ins;有效载荷:3 kg / 6.6lbs;基座尺寸:Ø 128 mm;重量:11.2 kg / 24.7 lbs; 2、6自由度力反馈演示装置,可支持模拟虚拟环境中精细手掌、手指运动的精确力触觉手感与反馈力;6自由度力反馈、最大力度为35N、最大旋转扭矩为3Nm; 3、生化作用机制仿真软件,功能包括基础模块预测蛋白质、大分子团等在动物或人体内吸收过程,考察基于经典房室模型的处置过程;群体模拟与虚拟生物等效性试验;基于生理的动物及人体处置模型;预测血浆与组织中的PK变化;种属内/种属间的PK推导。1022024年8月3电子信息工程学院新航行技术演示验证平台新航行技术演示验证平台可用于机载航电与地面管制空管系统空地协同的新一代航行系统技术的演示验证,主要由新航行技术演示验证平台展示系统、新航行技术应用环、飞行校验模拟机舱、空事演示系统构成,通过三维地理信息系统,演示大屏幕内容调度及高分显示系统,演示验证平台全流程仿真系统为空天地一体通信网、新航行应用服务支撑系统,新型协同测试平台提供三维仿线材料科学与工程学院多气氛高温腐蚀平台①最高温度:1800℃;②温度精度:±1℃;③反应区尺寸:φ80mm;④腐蚀介质:水汽、氧气、CMAS、熔盐等;⑤可一种气氛或多种气氛同时进行。1702024年8月5材料科学与工程学院热力化耦合力学测试平台①样品最高加热温度:1400℃; ②最大载荷:30KN; ③施加载荷:拉伸、压缩、蠕变、持久; ④外加化学环境:高温燃气、CMAS粉尘环境、盐雾等环境; ⑤温度控制精度:±30℃; ⑥燃气最高温度:1800℃、燃气冲击速度:300m/s。2002024年8月6国际前沿交叉科学研究院3D测量激光显微镜3D测量激光显微镜设备,配备激光光源,单次测量时最大测量点数不低于3600X3600像素,最大测量点数量大于3000万像素。1302024年9月7计算机学院空间站数字孪生实验体验与监测系统采购需求 一、采购设备名称:空间站数字孪生实验体验与监测系统 二、采购设备数量:1套。 三、设备主要性能:空间站数字孪生实验体验与监测系统主要部件及其主要性能如下: 1、中国空间站半实物模拟装置1套:包括核心舱大柱段内舱壁及相关设备和通道、舱门;内壁电子监控显示;外壁一侧加装出舱扶手、机械臂模拟设备。硬件性能:处理器:16核24线G SSD + 1T HDD;显卡:RTX 3070。 2、中国空间站舱内操作VR训练分系统1套:根据中国空间站实际构型和舱内布局,以1:1比例还原各舱段主要工作生活设施和空间科学实验装置,用户在舱段间飞行、工作生活设施操作、空间科学实验操作、对地观测等交互式操作中通过VR装置获得中国空间站在轨任务体验,设置交互式操作的视觉提示点和各舱导航地图,并配置语音解说。配备VR头显1套:单眼分辨率不低于1800*1920,FOV大于100度,刷新率90Hz。 3、微重力环境下舱外结构展开实验分系统1套:模拟太空失重环境和航天结构在轨展开的过程,使用虚拟光电传感设备对展开过程中的运动学参数进行测量和动力学分析,支持学生交互操作和实践学习。 4、空间站MR孪生监测子系统1套。对半实物装置进行多路视频图像的实时采集,构建核心舱大柱段内舱壁、平台设备、再生生保设备、锻炼区设备、航天员控制操作区设备、实验载荷安装区设备、空间试验工作区设备及后端通道舱门的数字孪生模型,实现虚实融合的数字孪生全景空间站。1102024年8月8低排放燃烧基础研究实验平台光学测量系统采购标的:低排放燃烧基础研究实验平台光学测量系统; 采购数量:1套; 主要功能需求:光学测量系统用于燃烧室中多种物理场的可视化和定量测量,该系统包括非定常反应流同步测试分系统、超高频燃烧/流动激光照明分系统、多相多燃料喷射雾化测试分系统。非定常反应流同步测试分系统主要包括高频OH PLIF部分和高频PIV部分,可在10kHz的采样频率下实现燃烧组分浓度场和流场的同步测量,通过具有时间分辨率的光学图像来支持燃烧室中的非定常燃烧现象的研究。超高频燃烧/流动激光照明分系统可在最高100kHz的采样频率下进行燃烧组分浓度场或流场的超高频光学激发或照明,实现高温高压条件下强瞬变过程的超高时间分辨率测量。多相多燃料喷射雾化测试分系统用于测量液体燃料喷雾的液态速度信息和瞬态粒径分布,可研究各种燃料在不同相态下的雾化特征,评估燃油雾化装置的性能。 服务与质量要求:具备24小时内对用户服务请求作出反应及72小时内提供必要技术服务的能力;系统安装验收后的6个月内,对用户进行不少于2次关于操作、维护、软硬件故障排除的免费培训。16802024年9月9医学科学与工程学院骨科植入物电磁式动态力学试验系统位移量程:30mm;动态峰值载荷:6000N;加载频率:0-100Hz;位移精度:0.1μm。1102024年9月10医学科学与工程学院血管移植物顺应性测试系统可测量血管移植物顺应性,样品管直径范围:2-25mm;样管长度范围:96-340mm。1902024年9月11医学科学与工程学院骨形态测量分析系统XY轴行程范围: 120 mm * 110 mm;XY轴分辨率: 22 mm;XY轴有效重复性: 700 nm等。2352024年9月12医学科学与工程学院拉扭复合全电子动静态测试系统双轴作动器轴向/扭向动态加载能力:±20kN /±130Nm;轴向单向加载试验速度范围:0.0001 -1700mm/s;扭转单向加载试验速度范围:0.0001 -1000°/s等。3462024年9月13医学科学与工程学院硬组织切磨系统包括切片机、磨片机和光固化包埋机。3172024年9月14医学科学与工程学院双光子扫描显微镜激光器光源系统:红外超快脉冲激光器,波长范围680-1300nm连续可调;具有光轴自动校正功能; 成像光路波长校正范围:400nm-1600nm。5252024年9月15医学科学与工程学院多功能关节磨损试验系统轴向加载:±3400N,位移/旋转±45mm;具备髋膝关节二合一功能等。1702024年9月16医学科学与工程学院光学相干断层扫描成像设备成像深度:眼前节最大成像深度≥16mm,眼后节最大成像深度≥12mm等;扫描速度≥20 万次/秒。3002024年9月17材料科学与工程学院飞秒激光设备采购能够钻孔/开槽/烧蚀微加工金属和陶瓷微观表面,XYZ 行程范围 450mm×450mm×150mm,XY 定位精度±1um,Z 轴精度:±2um,中心波长 1030nm,功率 20W,重复频率 1Hz~600kHz,脉冲宽度 290fs~10ps可调,单脉冲能量 200uJ二次谐波发生器,输出波长 515nm,三次谐波发生器,输出波长 343nm。7002024年6月18生物与医学工程学院磁控溅射镀膜系统加工尺寸:4英寸直径;本底线mbar;射源装置, 三套。1902024年9月19生物与医学工程学院激光直写光刻机曝光波长:385 nm; 数字掩模板分辨率:1920 × 1080,单像素尺寸不超过7.6 µ m; 至少支持两个光刻镜头。1052024年6月20生物与医学工程学院超速离心机预采购超速离心机一台。主要技术需求:1、最高转速:100,000(转/分钟),最大离心力:802,400 ×g,转速控制精度: ± 2 rpm;2、主机具备离心专家软件,可以在离心机本机上模拟整个实验过程;3、主机采用液晶显示屏,触摸式操作。4、最大抗不平衡度:≥±8.9mm液面差。5、面板上可实时显示线低压化学气相沉积系统预采购低压化学气相沉积系统一台,加工尺寸:4英寸;150毫米的均匀温度区; 2个碳源,氢气 (H2),氩气 (Ar),氮气(N2)。3552024年9月22生物与医学工程学院离子束刻蚀机光束电压:最高1200V; -灯丝电子源中和器; -自对准“光束”离子光学组件; 两个格栅离子光学组件,带16CM直径图案; 束流:1000eV时600mA。3002024年9月23生物与医学工程学院超灵敏纳米流式分析仪预采购超灵敏纳米流式分析仪一台。主要技术需求:1、配有2个激光光源,分别为488nm和405nm激光光源;2、配有3个散射光检测器(前向角,侧向角和中间角度散射光检测器)和四个荧光检测通道;3、散射光灵敏度:≤70nm,可检测颗粒范围为70nm-100um,散射光分辨率:10nm 4、进样体积:50-400ul;5、允许样品浓度上限:109个/ml 样本检测速度>100000 事件/秒;6、可进行绝对计数,无需使用beads作为参照;7、鞘液槽可重复利用,无需购买/配置鞘液;8、开启、清洗和关机全自动;9、所有通道都可以检测峰值信号(高度)和积分信号(面积)。2382024年9月24生物与医学工程学院64通道信号采集分析系统预采购神经电生理多通道在体采集系统,通道数:64记录通道;采样率:40kHz。2302024年9月25生物与医学工程学院台式扫描电镜预采购台式扫描电镜一台,分辨率小于等于6nm,放大倍数80-350000倍,附带能谱仪。1202024年9月26医学科学与工程学院台式小动物超声成像系统预采购超声成像系统一套,探头频率:≥7.5MHz,显示精度≤90um等。1502024年9月27医学科学与工程学院大小鼠饲养设施采购大鼠和小鼠饲养设施独立通风笼具。笼具由4个部分组成:送风系统、排气系统、笼架、鼠盒。风机采用低噪音风机,进风箱、排风箱处提供初、高效两级过滤,高效过滤效率≥99.99%,气量、换气次数、气流速度、空气洁净度、噪声符合行业标准。笼盒包含不锈钢网盖、PPSU上盖、PPSU底盒、PPSU水瓶和全包不锈钢水嘴。2512024年9月28医学科学与工程学院剪切波弹性成像超声机预采购剪切波弹性成像超声机一台,支持实时二维剪切波成像、彩色脉搏波测量等。2702024年9月29医学科学与工程学院表面肌电仪预采购高精度表面肌电仪4台,单台不少于16个肌电通道、传感器延迟时间小于500微秒。1202024年9月30医学科学与工程学院超精密单点金刚石车床预采购超精密单点金刚石车床一台,加工元件表面粗糙度最高可达3nm,口径最大可达到200mm。1502024年9月31医学科学与工程学院眼前节光学相干断层扫描仪预采购眼前节光学相干断层扫描仪一台,波长1310nm,扫描速度大于5万次每秒。1202024年9月32集成电路科学与工程学院12英寸晶圆传输模块部件拟采购用于12英寸晶圆传输模块的关键真空设备零部件一批,设备零部件包含半导体前端模块,真空泵组,定制真空传输腔体,真空密封件,真空计,阀门、晶圆台、校准机构、机械臂、晶圆定位传感器、流量计、客制化软件控制系统以及辅助支撑部件等。6702024年9月33生物与医学工程学院生物摩擦磨损试验机预采购生物摩擦磨损试验机1台,用于高精度测试植介入医疗器械部件之间及与宿主组织之间的摩擦磨损性能。1392024年9月34生物与医学工程学院可降解血管支架微粒脱落测试系统预采购可降解血管支架微粒脱落测试系统1套,用于测试评价心脏及血管支架的疲劳耐久性能以及实时在线监测整个疲劳测试过程中每个支架不溶性微粒脱落的数量和大小情况。2452024年9月35生物与医学工程学院x射线成像系统预采购x射线套,用于科学研究中的动物心血管介入及骨科手术的X线集成电路科学与工程学院多元复杂薄膜处理模块部件拟采购用于多元复杂薄膜处理模块的关键设备零部件一批,设备零部件包含真空泵组,定制真空腔体,真空密封件,真空计,真空阀门、电磁铁模块、真空快速加热装置、多维靶台、多维样品台、电子束蒸发源、膜厚仪、客制化软件控制系统以及辅助部件等。6402024年6月37材料科学与工程学院高温光谱发射率测试系统1.样品加热系统 加热温度范围50-1000℃。在温度范围50-1000℃,可在大气条件下工作。在温度范围1000-1500℃,惰性氛围条件下工作。温度控制稳定性优于0.5℃/10min。 2.参考黑体辐射源 黑体发射率>0.99,黑体覆盖温度范围50-1500℃,温度控制稳定性优于±0.3℃@10min,温度分辨力为0.1℃。黑体辐射源整体溯源至黑体辐射源国家计量标准,并提供校准证书。 3. 红外信号采集 光谱范围覆盖3-14μm。对于传递标准样品,标准不确定度≤0.05,测试重复性≤0.5%。 4.运动控制 通过程序自动控制精密电动平移台实现样品与黑体位置的切换。位移定位精度优于0.1mm;中心负载能力120kg。 5.环境辐射屏蔽仓 测试系统整体内置于环境辐射屏蔽仓内,内避面具有高红外吸收涂层,涂层红外发射率不低于0.9。6502024年8月38材料科学与工程学院高温撞击设备和无接触容器采购高温撞击设备具备利用气悬浮激光加热熔化后的高温液滴,通过喷嘴分离实现自由落体运动的功能;自由落体运动的高温液滴,以不同的温度和速度与基板相撞的功能;自由落体运动的高温液滴与基板相撞的瞬间实现高速相机观察分析的能力。无接触容器具备实现不同保护气氛下的无容器样品制备功能,并配有样品加热系统、气体悬浮系统、观察与控制系统及温度测试系统。2002024年7月39集成电路科学与工程学院干式强磁场综合测试系统可以同时提供极低温(2K)、强磁场(±9T)复合环境,用于表征极低温、强磁场复合极端条件下凝聚态物质的变温电导率、电输运、一级微分电导、霍尔效应等电磁学物性的测试。 主要性能指标如下: 采用二级GM制冷机 变温范围:1.5K-300K 温度稳定性:优于±25mK 磁场强度:±9T 样品管内径:50mm 样品环境:静态交换氦气。2522024年8月40集成电路科学与工程学院二次离子质谱仪(D-SIMS)二次离子质谱仪(D-SIMS):研究材料表面的原子排列和界面结构、表征薄膜、材料表面的清洁程度。纵向分辨率: 2-10nm 离子源: Cs离子及O离子,束斑及能量: 30um及以上,质量比分辨率: 4000,杂质检测限: ppm-ppb级别。6602024年8月41集成电路科学与工程学院反应离子束刻蚀设备反应离子束刻蚀设备,配置离子源,能够实现8寸及以下的小碎片的刻蚀,配置反应气体不少于4种,终点检测可实现1平方厘米以下的开口面积的有效检测,可实现固定样品角度和夹角的刻蚀。7502024年8月42集成电路科学与工程学院太赫兹矢量网络分析系统主要用于放大器、滤波器、混频器、倍频器等芯片幅度、相位、群延时等电性能特性的测试。3552024年8月43集成电路科学与工程学院氧化物沉积PVD系统、金属沉积PVD系统、磁性材料沉积PVD系统1. 氧化物沉积PVD系统: 该设备用于磁存储芯片加工制程中的氧化物PVD溅射工艺,可以实现氧化镁、氧化铝和氧化钌等氧化物的高质量沉积,主要性能指标: 沉积室极限线mbar; 可装载不少于6种靶材; 加热温度不低于800摄氏度; 均匀性优于3%; 配备脉冲和射频电源并且可以实现输入和输出的自动切换。 配备独立进样室并可实现自动传输; 软件可实现镀膜流程的全自动控制。 2. 金属沉积PVD系统: 该设备用于芯片加工制程中的PVD溅射工艺,提供用于芯片的金属化的工艺设备,可溅射Cu、AL、Ti等金属,主要性能指标: 沉积室极限线mbar; 可装载不少于6种靶材; 加热温度不低于800摄氏度; 均匀性优于3%; 配备独立进样室并可实现自动传输; 软件可实现镀膜流程的全自动控制。 3. 磁性材料沉积PVD系统: 该设备用于磁存储芯片加工制程中的磁性材料PVD溅射工艺,设备选用强磁溅射组件,可以实现Fe、Ni、Co及其合金的磁性材料单靶或共溅射,主要性能指标: 沉积室极限线mbar; 可装载不少于6种靶材; 加热温度不低于800摄氏度; 均匀性优于3%; 配备直流和射频电源并且可以实现输入和输出的自动切换。 配备独立进样室并可实现自动传输; 软件可实现镀膜流程的全自动控制。9122024年9月44集成电路科学与工程学院电子透射显微设备电子束透射显微设备,配置热场发射电子枪,加速电压不低于200kV,放大倍数不低于1000000倍。5502024年8月45集成电路科学与工程学院超精准全开放强磁场低温光学研究平台超精准全开放强磁场低温光学研究平台, 样品温区:1.7-350K 温度稳定:±0.2%(T<20K)和±0.02%(T>20K) 磁体降温时间:≤24小时 不更换样品降温至4K:≤2.5小时 最大磁场强度:±7T 磁场均匀度:±0.3%(30mm球形区) 加磁场速度:0-7T,<30分钟 光学窗口:1个顶部窗口,净通光孔径41.5mm;7个侧面窗口,净通光孔径24.5mm 样品空间:直径89mm,高84mm。4452024年8月46集成电路科学与工程学院量子钻石原子力显微镜变温组件量子钻石原子力显微镜变温组件,具备低温超高分辨磁畴表征功能。 1.磁场强度:6T/1T/1T三轴磁体系统,分别对应Z、X、Y轴(Z方向可达6T,其他任意方向可达1T) 2.Z方向磁场均匀度:±0.1%@10mmDSV 3.X方向磁场均匀度:±1.0%@10mmDSV 4.Y方向磁场均匀度:±1.0%@10mmDSV。3322024年8月47集成电路科学与工程学院光刻机采购本次拟采购,支持正面曝光,I-LINE,可实现6寸及以下的破片和整片的曝光,极限分辨率0.8微米的光刻机1台。1902024年9月48集成电路科学与工程学院百GHz超快信号产生与探测系统设备可用于新型器件的研究,如新型MRAM器件、新型光电器件、新型生物芯片器件等。1802024年9月49集成电路科学与工程学院3D轮廓白光干涉扫描仪提供芯片形貌和薄膜质量的测量,如粗糙度、光学膜厚,轮廓形貌。垂直扫描范围:30 μm、100μm、5mm、10mm;垂直扫描分辨率:0.01nm;分辨率:752×480像素(可选1k×1k );侧向分辨率:0.11-8.8 μm;RMS重复精度:1nm;视场范围:8mm×10mm-0.084mm×0.063mm;校正精度:<<0.1%;反射要求:1% -100% 。1682024年9月50集成电路科学与工程学院高频低温磁场二维磁场探针台测试系统高频低温磁场二维磁场探针台测试系统,在高频、低温以及二维磁场环境下探索材料的电学、磁学等特性。配置直流/微波探针、±0.65T水平磁场电磁体、水冷及垂直0.5T磁线mK,线集成电路科学与工程学院激光隐形切割设备激光隐形切割设备,激光器最大功率:≥4W,切割速度:≥200 mm/s,可切割8英寸向下兼容晶圆尺寸。4002024年9月52集成电路科学与工程学院低频低温磁场二维磁场探针台测试系统低频低温磁场二维磁场探针台可以提供低温、面内及垂直磁场的环境,探索材料的电学、磁学特性,同时具有开放的电学磁学接口,配备水平方向±0.65T电磁体、垂直方向0.5T磁线圈、电流源与纳伏表各一套及锁相放大器两套,温度范围8-420K,温度稳定性±20mK,线国际前沿交叉科学研究院多通道光电测试系统模块主机显微镜、电路控制、电源、原表 双SMU,可测量三端器件。开关矩阵通道数为96×96。V/I 范围:0.1 fA 至 10 A,100 nV 至 201 V。 双通道。V/I 范围:0.1 fA 至 10 A,100 nV 至 200 V。最小 V/I 脉冲源:100 µ s,0.1% 稳定。最大速度:21k 个读数/秒到缓冲。1182024年8月54国际前沿交叉科学研究院材料验证用电路制造系统电路打印、高精度宽幅3D加工系统、高精度双光子3D微纳加工系统、曲面异型电流体喷印加工系统、3D无掩模加工系统、超声喷涂机 双光子光固化为主 三维最小横向特征尺度:160 nm (一般);200 nm (定义) 二维横向分辨率:400 nm (一般);500 nm (定义) 最佳纵向分辨率:1,000 nm (一般);1,500 nm (定义) 层厚 :variable, 0.1 – 5.0 µ m 普通样品的最大高度:8 mm 最大加工体积:100 × 100 × 8 mm³ 。9882024年8月55国际前沿交叉科学研究院多腔体传输等离子表面处理-ALD-磁控溅射-parylene镀膜-联动系统等离子表面处理: 射频电源0~1000W 13.56MHz 中频电源0-2000W40KHz 内部尺寸:600X600X600mm(宽x高X深) 有效尺寸:472X451mm(宽X深) 可定制(氨气、氧气、氮气、氢气、四氟化碳) ALD: 衬底尺寸:100-200 mm Dia (8 inch)(可定制) 工艺温度:RT~500°C (可定制) 前驱体路数:最大支持6路前驱体气路(可定制),包含固、液态前驱体源瓶 加热系统:RT~150℃ 反应物路数:支持2路反应物气路(可定制) 等离子体系统:支持4路等离子体气体(可定制) 射频功率:0~1000W 本底线 Torr 传输样品:8英寸 对接模块:最大对接ALD工艺腔体4个 极限线 Pa 热蒸镀: 极限线Pa;工作线Pa;配备无机蒸发源两套,功率3Kw;有机蒸发源6套,调温范围:室温~500摄氏度;配备进口膜厚测试仪(SQM200,双探头1套)等。 磁控溅射: 1. 样品尺寸:5*2英寸、1*4英寸、1*6英寸。2. 基板加热温度: 室温-350℃可调,控温精度1℃。3.配备四台溅射靶枪,其中一个靶持强磁性材料。4. 300W射频电源,2kW 直流脉冲电源,带有等离子清洗功能。5. 蒸发均匀性:2英寸范围内 ±3% ;6英寸范围内±5% parylene镀膜: 腔体尺寸:Φ300 xH400mm 裂解室温度:<1200°C 线Mtorr 冷 阱 : 最低冷凝温度低于-90℃。3242024年8月56电子信息工程学院射频信号源、固态功率放大器用于交付系统电磁环境效应测试系统采购项目,通过我校开发、设计组装成系统电磁环境效应测试系统,用于完成GJB1389B-2022规定的部分试验项,试验方法依据GJB8848-2016规定的试验方法。该系统根据实际试验场地的布局完成集成、安装和调试,包括硬件部署和软件部署两部分。在完成集成正常工作工作条件下,完成系统电磁环境效应测试试验项自动测试、分析、生成报告,设备、标准、数据管理,以及系统内功放最大输出、驻波比保护等功能。 系统主要用于完成系统电磁环境效应测试的:系统安全裕度试验、 外部射频电磁环境敏感性试验、电源线瞬变电压试验、电磁环境试验、天线间隔离度试验、搭接性能试验、 人体静电放电试验、 发射控制试验、 分系统和设备电磁干扰试验。5802024年8月57集成电路科学与工程学院IC设计设备运保系统针对近存、存算、大算力芯片技术用的高性能、超高算力芯片设计及网络安全、随时备份使用的安全维护设备系统。1962024年8月58集成电路科学与工程学院氧化退火管式炉硅片的氧化,材料高温退火。1602024年8月59集成电路科学与工程学院中束流离子注入机中束流离子注入机,剂量设置范围:1E11~1E16 ions/cm2,注入元素B、BF2、P、H、He、N、O、C、Ar、Si、Mg、Al等元素。15502024年8月60集成电路科学与工程学院ATE芯片测试系统及ATE虚拟仿真科研平台面向大算力的芯粒集成编译器研发、高可靠空天近存芯片设计及测试用虚拟仿线集成电路科学与工程学院芯片/PCB微缺陷无损检测用3D X-ray检测系统面向近存、存算、大算力芯片技术研究,通过使用高分辨率3D X射线照射,快速对IC封装结构的微缺陷、PCB和载板的工艺缺陷、所有IC类产品的开/断/短路以及异常连接的无损检测,辅助IC设计人员快速做出故障分析。3862024年8月62计算机学院虚拟现实与增强现实科教协同平台是虚现实与增强现实科教协同平台中6个子平台之—“BH末来战争实验室子平台”的重要组成部分,主要实 “战术想定交互式设计推演”应用功能。1982024年8月63国际前沿交叉科学研究院电导率塞贝克测试系统温度范围:室温-1000℃。1202024年8月64国际前沿交叉科学研究院导热仪导热仪的测温度范围: 室温-1200°C。1302024年8月65国际前沿交叉科学研究院热电转换效率测试系统采购热电转换效率测试系统,要求上下表面能提供500℃的温度梯度。1302024年8月66计算机学院三维立体视听影像和6自由度交互软硬件需采购三维立体视听影像和6自由度交互软硬件 1、激光投影机22台。空间内投影显示尺寸:4米*4米*2.5米(长、宽、高);显示模式:支持DLP技术;光源类型:激光光源;ANSI亮度:1500lm;动态对比度:25000:1;ANSI对比度:500; 2、图形融合服务器1套。主频3.7GHz、10核、20线;支持边缘融合多路光学矩阵,空间画面的整体输出需满足超8K的高清分辨率。四周墙面及地面,每面不低于3840*2160; 3、空间定位系统服务器1套。CM246;GA106-300、GDDR6 12GB;支持空间视觉补偿,空间内投射在不同平面(墙与墙、墙与地面)之间的画面,全三维立体效果无畸变; 4、多路RGB-D传感器1套。拼接多路视觉数据,基于头顶视角实时采集及计算,定位人眼位置及识别肢体动作,空间采集尺寸:4米*4米*2米(长、宽、高);采集模式:3D深度相机组;采集分辨率:840*480;采集光源:红外光源;动态感知响应速度33ms; 5、定制工业场景和演示示范不少于20个。1162024年8月
全新一代纳米光谱与成像系统-neaSCOPE,在可见、红外和太赫兹光谱范围实现10 nm高分辨光谱和成像!
一、 neaspec推出全新一代纳米光谱与成像系统neaSCOPE系列产品 近期,全球知名纳米显微镜领域制造商neaspec推出了纳米光学显微镜neaSCOPE全新一代系列产品,加载了全新技术,拓展了产品功能,以满足客户多样的实验需求。neaSCOPE是基于针增强的纳米成像和光谱,以应用为目的,满足客户在科学,工程和工业研究等不同领域的科研需求。由于其高度的可靠性和可重复性,neaSCOPE已成为纳米光学领域热点研究方向的科研设备,在等离子激元、二维材料声子化、半导体载流子浓度分布、生物材料红外表征、电子激发及衰减过程等众多研究方向得到了许多重要科研成果。neaSCOPE技术特点和优势包括:♢ 行业的针增强技术,高质量的纳米分析实验数据。♢ 采用模块化设计,针对用户的实验需求量身定制配置,同时兼顾未来的升需求,无需重复购置主机。♢ 软件使用方便,提供交互式用户引导功能,让新用户也能快速上手。流程化的软件界面,逐步引导用户轻松完成实验操作。♢ 功能多样、可靠性高,已得到大量发表文章的印证,在纳米光学领域有很深的影响力,是国内外实验室的头号选择。二、neaSCOPE全新一代产品型号 IR-neaSCOPE:基于AFM 针的激光诱导光热膨胀的纳米红外成像和光谱。IR-neaSCOPE可测量纳米红外吸收谱。该设备利用AFM-IR机械信号来检测样品中激光诱导的光热膨胀。IR-neaSCOPE无需红外探测器和光学干涉仪,为热膨胀系数大的样品(如聚合物、生物材料等)提供了一种经济高效的纳米红外成像及光谱研究的解决方案。IR-neaSCOPE提供红外吸收成像,点光谱和高光谱成像,并可升到IR-neaSCOPE+s,拓展更多功能,实现更多种类材料的研究。♢ 将样品的光学与机械性质有效地去耦,实现无伪影的吸收测量。♢ 将激光地聚焦在探针上,实现优化条件下对样品的无损表征。♢ 互动式软件界面,帮助新用户直接上手,获取高质量数据。IR-neaSCOPE+s:探测商用AFM针的弹性散射光,实现纳米红外成像和光谱。IR-neaSCOPE+s能实现10 nm空间分辨率的化学分析和电磁场成像。该设备利用先进的近场光学显微镜技术来测量红外吸收和反射率,以及局部电磁场的振幅和相位。设备支持红外纳米成像、点光谱、高光谱、以及纳米 FTIR,可使用CW照明源,宽波激光器,以及同步辐射源。IR-neaSCOPE+s在有机和无机材料分析方面具有广泛的应用案例以及特殊的近场表征手段,如定量s-SNOM或亚表面分析。♢ 同时探测样品吸收和反射,适用于各类型材料。♢ 快速可靠的s-SNOM成像和光谱系统,在不影响数据质量的情况下实现高效数据产出。♢ 结合多光路设计和多项技术,实现大量选配功能(纳米 FTIR、透射、底部照明、光电流等)。...… VIS-neaSCOPE+s:局部电磁场偏振分辨的近场成像(振幅和相位)。VIS-neaSCOPE+s优化了可见光波长范围内的振幅和相位的矢量场成像。利用的s-SNOM技术实现对等离子体纳米结构和波导结构的近场成像和光谱研究。VIS-neaSCOPE+s提供灵活的光路配置,能够进行偏振测量、侧面和底部照明三牛平台首页:摩天娱乐:首页。同时支持升纳米FTIR 和TERS功能。♢ 检测局域电磁场的振幅和相位,实现对波衰减、模场和色散的全面表征。♢ 有的100%无背景检测技术和稳定的无像差对焦,保证在可见光全波数范围内的实验结果。♢ 灵活的光路选配,可将光源聚焦到样品或探针上,适用于等离子体不同的研究方向。 THz-neaSCOPE+s:纳米尺度太赫兹 (THz) 近场成像和光谱多功能平台。THz-neaSCOPE+s可在纳米尺度上实现太赫兹成像和光谱。该设备基于完全集成的紧凑型 THz-TDS 系统,可直接用于半导体纳米结构、二维纳米材料和新型复合材料系统的电导率研究。THz-neaSCOPE+s同时支持用户自由耦合太赫兹和亚太赫兹源,并集成了市面上SPM仪器中的软件界面,是强大的纳米太赫兹分析仪器。 ♢ 全反射光路,大程度上兼容宽波和单波太赫兹源,覆盖全部光谱范围。♢ 模块化设计和多光束路径设计,支持多种分析功能,包括光电流、泵浦以及纳米FTIR。♢ 基于THz-TDS 技术,实现紧凑且完全集成的太赫兹纳米光谱。 IR-neaSCOPE+fs:10 fs 时间分辨率和 10 nm 空间分辨率的超快泵浦光谱。IR-neaSCOPE+fs实现了泵浦光谱空间分辨率的突破。设备基于纳米FTIR 的fs激光系统,提供完全集成的硬件和软件系统,实现纳米的时间动态研究。该系统具备有的双光路设计、无色散光学元件、以及可选配的SDK,兼容各种泵浦激光器,使用成熟的高功率实验配置进行突破性的超快研究。♢ 完全集成的系统,帮助用户免于复杂的设备调试,专注于研究本身。♢ 无芯片的光学元件进行光聚焦和收集达到大时间分辨率。♢ 灵活的硬件和软件界面,可根据客户实验需求定制。 IR-neaSCOPE+TERs:nano-FTIR与nano-PL和TERS相结合,突破性的纳米尺度光谱探测技术。IR-neaSCOPE+TERs将纳米FTIR与针增强拉曼TERS和光致发光(PL)光谱相结合,在同一显微镜内利用弹性和非弹性散射光同时进行表征。该系统通过简单的光路校准可实现互补的红外光和可见光散射,可使用商用镀金的AFM探针进行稳定的纳米拉曼和PL表征。 ♢ 模块化设计和多光路设计,实现AFM探针在同一位置的纳米FTIR和纳米拉曼/PL光谱。♢ 通过简单的光路校准收集AFM探针针的强弹性散射光。♢ 使用商用AFM探针获得大 TERS 信号。♢ 优化的软件数据收集处理,在同一用户界面进行所有测量。 cryo-neaSCOPE+xs:超低温环境纳米光学成像和光谱。cryo-neaSCOPE+xs可在端低温下实现近场光学纳米成像和纳米光谱。该设备可获得高质量的近场信号,且支持可见光、红外光、以及太赫兹源。因此,该系统可实现10 K以下不同能相关的研究。cryo-neaSCOPE+xs 基于全自动干式低温恒温器,无需液氦。该系统同时具备共聚焦以及接电功能,以实现低温条件下的多功能研究。♢ 的s-SNOM和纳米FTIR技术,实现低温下纳米光学分析,温度低至10K。♢ 使用neaspec 照明和检测模块,兼容红外到太赫兹光源,应用领域广泛。♢ 使用全自动闭式循环高真空干式低温恒温器,降温速度快,使用成本低。 三、背景简介neaspec创立于2007年,起源于德国马克斯普朗克研究所,因其在纳米分析领域的一系列突破性技术而受到广泛关注。neaspec和Quantum Design结为全球战略合作伙伴,并于2013年次引入中国。产品经过多次升换代,设备的各方面性能均已达到高度优化。目前在国内的用户包括清华大学、北京大学、中国科学技术大学、中山大学、中科院诸研究所等高校和研究所。此次升使得系统在软件用户交互性、模块化、后续升兼容性方面具有更大的提升。 四、应用案例1. Nature: 双层旋转的范德瓦尔斯材料中的拓扑化激元和光学魔角 相关产品:IR-neaSCOPE+s 2018年W. Ma等在Nature报道了范德瓦尔斯材料α-MoO3 中的面内双曲声子化激元的重要发现。2020年6月,G.W. Hu等在此基础上通过理论预测并在实验上证实了双层旋转范德瓦尔斯材料α-MoO3体系,可以实现由转角控制的声子化激元从双曲到椭圆能带间的拓扑变换。在这个变换角附近,光学能带变成平带,从而实现激元的直线无衍射传播。类比于双层旋转石墨烯中的电子在费米面的平带,作者因此将这一转角命名为光学魔角。 研究中作者采用散射型近场光学显微镜(s-SNOM)对双层α-MoO3 旋转体系进行扫描测试。实验结果显示,在接近魔角时,光学能带变平,声子化激元沿直线无衍射传播。此外,通过测试不同转角的双层体系,作者成功观测到在不同频段大幅可调的低损耗拓扑转换和光学魔角。这一重要发现奠定了“转角光子学”的基础,为光学能带调制、纳米光操控和超低损耗量子光学开辟了新的途径,同时也衍生出“转角化激元”这一重要分支研究方向,为进一步发展“转角声学”或“转角微波系统”提供了重要的线索和启发。(引自:中国光学-公众号,2020年6月11日《Nature:光学魔角!二维材料转角遇见光》) 【参考】 Topological polaritons and photonic magic angles in twisted α-MoO3 bilayers. Nature, 2020, 582, 209-213.2. Nature: 天然双曲材料的声子化研究 相关产品:IR-neaSCOPE+s W. Ma在自然材料体系(α-MoO3)中观察到在平面内各项异性传播的声子化激元,包括传播速度不同的平面椭圆型和单向传播的平面双曲型声子化激元;并发现了在α-MoO3中支持的声子化激元具有低的损耗。实验发现,α相三氧化钼在两个光谱范围内存在两个剩余射线带,声子化激元的传播行为在两个剩余射线带内表现出不同的性质。在低剩余射线带内,α相三氧化钼可以在中红外波段支持双曲型声子化激元,也就是说声子化激元仅沿一个方向传播([001]方向),在垂直方向[100]的传播完全被抑制,这种化激元有多种具吸引力的性质,它具有强的场局域特性,可以支持厚度可调节的波导模式,并且损耗低。而在另外一个剩余射线带内,α相三氧化钼在中红外波段支持椭圆型声子化激元,化激元沿着[001]和垂直方向[100]以不同的波长进行传播,这种化激元传播寿命高达约8 ±1 ps,远高于目前已知的高寿命。研究进一步促进了光学器件的微型化和多元的调制特性,并且再次证明自然材料中仍然具有无穷的挖掘潜力。 【参考】 In-plane anisotropic and ultra-low-loss polaritons in a natural van der Waals crystal. Nature, 2018, 562, 557–562. 3. 纳米空间分辨超快光谱和成像系统在范德瓦尔斯半导体研究中的应用 相关产品:IR-neaSCOPE+fs近年来,范德瓦尔斯(vdW)材料中的表面化激元(SP)研究,例如等离化激元、声子化激元、激子化激元以及其他形式化激元等,受到了广大科研工作者的关注,成为了低维材料领域纳米光学研究的热点。其中,范德瓦尔斯原子层状晶体存在特的激子化激元,可诱导可见光到太赫兹广阔电磁频谱范围内的光学波导。同时,具有较强的激子共振可以实现非热刺激(包括静电门控和光激发)的光波导调控。2020年7月,美国哥伦比亚大学Aaron J. Sternbach和D.N. Basov教授等研究者在Nature Communications上发表了题为:“Femtosecond exciton dynamics in WSe2 optical waveguides”的研究文章。研究者以范德瓦尔斯半导体中的WSe2材料为例,利用德国neaspec公司的纳米空间分辨超快光谱和成像系统,通过飞秒激光激发研究了WSe2材料中光波导在空间和时间中的电场分布,并成功提取了飞秒光激发后光学常数的时间演化关系。同时,研究者也通过监视波导模式的相速度,探测了WSe2材料中受激非相干的A-exciton漂白和相干的光学斯塔克(Stark)位移。【参考】 Aaron J. Sternbach et.al. Femtosecond exciton dynamics in WSe2 optical waveguides, Nature Communications, 11, 3567 (2020) 4. ACS Nano:光致发光、拉曼、近场光学同步测量技术揭示二维合金材料新特性 相关产品:IR-neaSCOPE+TERs 单层异质结构的应用潜力直接受到材料内在和外在的缺陷影响。乔治亚大学的研究人员在Abate教授的带领下,利用neaSNOM散射式近场光学显微镜,研究了二维(2D)单层合金光致氧化过程中纳米尺度下的奇异界面现象。他们发现界面张力可以通过建立稳定的局部势阱来集中本征激子,从而实现高的热稳定性和光降解稳定性。该实验结果由neaspec公司特的nano-PL / Raman和s-SNOM同步测量技术所采集,并已发表在ACS NANO中。在实验中,作者合成了由单层面内MoS2-WS2异质结构制成的2D纳米晶体,这些晶体在富Mo的内部区域和富W的外部区域间,显示出了较强的纳米合金界面。在针增强照明刺激下(100天),作者进一步观察到,光降解过程中界面的激子稳定性、局域性和不均匀性。得益于高度敏感的s-SNOM成像技术,作者探测到富W的外部区域的反射率出现急剧下降。该反射率始于晶体边缘,并随时间向内传播。在同一样品区域获得的高光谱纳米光致发光(nano-PL)图像显示,W氧化相关的激子的猝灭会遵循与s-SNOM相同的模式(在边缘开始并向内传播)。值得注意的是,合金界面的内部区域表现出了强大的抗氧化能力。即使在光降解100天后,它仍具有很强的s-SNOM信噪比和未淬灭的nano-PL信号。为了进一步研究结构变化,作者使用nano-PL进行了增强拉曼高光谱纳米成像测量,并在同一扫描区域的每个像素处获取了空间和光谱信息。实验结果表明,在整个晶体的光降解过程中,WS2拉曼峰逐渐消失,而在内部区域中的MoS2仍然存在。该结果表明在相同的环境条件、同一显微镜下测量相同的晶体,由于热诱导的合金和基底晶格常数的不匹配,导致光氧化与局部应变存在一定的关联。而合金界面可防止该应变传播到内部区域,从而防止其降解。 【参考】 Photodegradation Protection in 2D In-Plane Heterostructures Revealed by Hyperspectral Nanoimaging: The Role of Nanointerface 2D Alloys. ACS Nano 2021, 15, 2, 2447–2457. 5. Cryo-SNOM低温近场在氧化物界面的新应用 相关产品:cryo-neaSCOPE+xs 氧化物界面处的二维电子体系(2DES)做为一个特的平台,将典型复合氧化物、强电子相关的物理特性以及由2DES有限厚度引起的量子限域集成于一体。这些特的性质使其在电子态对称性、载流子的有效质量和其它物理特性方面与普通半导体异质结截然不同,可以产生不同于以往的新现象。然而氧化物界面多掩埋于物质间使其难以探测,为探究其局限2DES需要一个无创并且具有很高空间分辨率的表征技术,如果还能提供一个较宽范围内温度变化的平台将大地推进该领域的研究。通常光学显微镜可用于上述研究,其中,远场的探测技术由于受到波长和衍射限的限制缺乏空间分辨率,而红外波段的光束探测传导电子的Drude反应分辨率仅有几个微米的量,无法满足测试需求,而利用散射式近场光学显微镜(s-SNOM)可以克服这一限制,使其具有10-20 nm的空间分辨率并获得光响应信号中的强度和相位信息。近期,Alexey B. Kuzmenko团队在Nat. Commun.上获得新进。