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预算1.05亿元!中国科学院兰州化学物理研究所近期大批仪器采购意向

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导读:近日,中国科学院兰州化学物理研究所发布多批政府采购意向,仪器信息网特对其中的仪器设备品目进行梳理,统计出43项仪器设备采购意向,预算总额达1.05亿元。

近日,中国科学院兰州化学物理研究所发布43项仪器设备采购意向,预算总额达1.05亿元,涉及离子减薄仪、分子光谱原位表征分析系统、烟气分析仪、超长工作距离共聚焦拉曼光谱仪等,预计采购时间为2025年4~12月。

中国科学院兰州化学物理研究所

2025年4~12月仪器设备采购意向汇总表

采购

项目

需求概况

预算

万元

采购

时间

离子减薄仪

离子减薄仪采用氩离子束轰击样品表层区域进行切割或抛光,是一种无机械应力破坏和无磨料污染的表面抛光方式。主要应用于金属、陶瓷、半导体等材料的微观结构分析,生物组织、细胞等样品的超薄切片制备和纳米材料及器件的制备与分析。离子减薄仪可去除表面污染和氧化层,提升样品表面质量,相比机械方法,离子减薄不会引入应力,避免样品变形或损伤,对于复合材料或多层结构,离子减薄仪能均匀减薄不同材料,保持结构完整性,可精确定位减薄,适合需要局部观察的样品。并且减薄后的样品表面清洁,减少干扰,提升元素分析的准确性。制备后样品表面更平整,适合于高分辨扫描电镜进行高放大倍数的形貌观察。

150

2025年4月

分子光谱原位表征分析系统

分子光谱原位表征分析系统国内外均无成熟商业化设备供货,分子光谱原位表征分析系统作为鉴定结构和表征分子相互作用的主要手段之一,可以实现特殊的结构特征或特征基团的鉴别,表征峰位移的大小、强度及形状是鉴定化学键、官能团的重要依据。分子光谱原位表征分析系统对材料在合成、使用过程中结构的变化,以及化学反应过程中中间体对反应的影响等研究至关重要。但是现有的商业化分子光谱类表征设备在光谱分析过程中容易受到荧光现象的干扰,并且对样品要求较高,而且样品容易被分析过程中发射的能量破坏。因此亟需研制满足研究所科研需求的分子光谱原位表征分析系统,在实现分子光谱表征的同时配备高低温、液体反应、催化反应和电化学原位装置,实现界面处的反应、化学反应中活性位点、中间体以及产物的精细结构,和极端或复杂环境下材料结构和形态的变化研究。

474

2025年4月

烟气分析仪

可以对脱硝过程的所有反应物、中间物、产物等进行较精确、完整的分析。

170

2025年4月

超长工作距离共聚焦拉曼光谱仪

极低温摩擦学实验装置在进行原位拉曼光谱分析时,共聚焦显微镜需透过高透过性玻璃对实验腔室内样品进行检测,要求共聚焦拉曼光谱仪的探测距离不小于20mm,并且能够与极端低温摩擦实验装置进行集成,避免结构间的干扰性。中国科学院兰州化学物理研究所现有傅里叶变换拉曼光谱仪、显微共聚焦拉曼光谱仪以及市售的常规型号共聚焦拉曼光谱仪(探测距离≤10mm)不能满足上述原位测试需求,因此需定制满足要求的、具有超长工作距离的共聚焦拉曼光谱仪。

120

2025年4月

傅里叶变换红外显微镜

极低温摩擦学实验装置在进行原位红外光谱分析时,要求红外光谱显微镜能够透过观测视窗对样品进行原位检测,对样品进行红外反射光谱测量,对检测距离与检测方式均具有较高的技术需求。中国科学院兰州化学物理研究所现有的傅里叶变化红外光谱仪不具备红外显微系统,无法通过显微测量待测样品的红外光谱,不能满足透过观测视窗进行原位红外光谱分析要求,市面上常规傅里叶变换红外显微镜几何结构难以与拟研制的极低温摩擦实验装置进行集成。考虑到原位红外光谱检测对聚合物基极低温润滑材料开发的重要性,与傅里叶变换红外显微镜生产商进行定制化开发,以满足极低温摩擦实验装置原位红外光谱分析的需求。

150

2025年4月

航空自润滑衬垫材料研制用摆动摩擦磨损试验机升级改造

自润滑关节轴承根据其在装备上的应用部位和应用工况,其运动形式主要包括低速摆动运动(如起落技术系统、襟副翼系统用关节轴承)、高频摆动运动(旋翼系统)及旋转运动等。低速重载摆动摩擦磨损试验机是高性能自润滑衬垫材料研制阶段评价衬垫材料摩擦学性能和力学性能的关键设备,可以实现自润滑衬垫磨损量、摩擦系数、摆动力矩、摩擦温升的在线检测,同时采用环境箱可以实现衬垫材料低温环境及高温环境摩擦磨损性能评价。

130

2025年4月

润滑脂高纯净研制与性能评价系统自主研制

润滑脂高纯净研制与性能评价系统主要由润滑脂高纯净制备、精密可控均质处理、模拟航空典型部件摩擦磨损性能评价等模块构成,主要解决航空高纯净润滑脂的制备、均质处理以及摩擦磨损性能评价等环节对工艺设备精密可控、台架考核设备可靠性与稳定性的迫切需求。通过探究制备工艺对润滑脂结构与性能的影响规律,为润滑脂的生产工艺及产品质量控制提供技术支持与设备保障。该系统主要用于制备高纯净航空润滑脂,并对产品的航空典型部件摩擦磨损性能进行考核评价,实现对润滑脂结构和性能的精确控制,从而支撑航空润滑脂标准规范制定、应用场景识别与品类简并、产品研发能力建设等航空润滑材料领域科技制高点任务的抢占。

140

2025年4月

空间运动部件真空环境模拟试验系统

通过采购新型模拟空间环境试验系统,可以进一步提高固体润滑处理的整体效率。

195

2025年5月

谐波减速器

谐波减速器作为一类高精密传动装置,被广泛应用于对传动精度和输出扭矩有着严苛要求的场景之中。在工业自动化、机器人技术、精密仪器测量等诸多领域,谐波减速器凭借其体积小巧、重量轻便、传动精度高以及传动效率高的显著优势,受到了广泛的关注与高度的青睐。 本次所购置的谐波减速器,作为器件单元实现精确控制与稳定运行的关键核心部件,将极大地提升相关试验的成功几率与运行效率。为确保其在实际应用中的性能表现,该减速器需具备极高的可靠性与长效的使用寿命,以适应真空环境、极端温度变化以及强辐射等严苛工况条件。

2000

2025年6月

轴承

轴承作为机械传动系统的核心组件,承担着支撑旋转体、降低摩擦系数及承载轴向/径向载荷的关键功能。在工业机械、汽车制造、航空航天及精密仪器等领域,轴承凭借其卓越的承载能力、高速运转稳定性、长使用寿命及低摩擦特性,成为保障设备高效可靠运行的基础元件。 本批次采购的轴承属于精密传动系统的核心功能部件,其动态精度与承载性能将直接影响设备运转平稳性与能源转换效率。为满足高负荷工况下的使用需求,该轴承需具备优异的抗疲劳强度、极端温度适应性及抗腐蚀能力,确保在高速重载、复杂振动环境及恶劣介质条件下长期保持稳定性能。

500

2025年6月

台架测试项目

以油品性能需求为导向,对定形的油品进行标准台架试验,以考核油品的多项实用性能指标,用以指导油品优化和换油指标。

530

2025年7月

柴油机油发动机部件与单缸测试

本项目依托发动机主机厂研发相关单位开展柴机油的发动机单缸装机验证,通过润滑油对发动机单缸的可靠性试验数据分析,以及对发动机单缸的燃烧、排放性能试验数据分析,验证所研制的润滑油应用效果。

300

2025年7月

“注渗与多弧离子镀一体化涂层制备系统”采购

需购置一套注渗与多弧离子镀一体化涂层制备系统,通过离子渗氮与多弧离子镀复合表面技术,大幅提高涂层的结合力、寿命等关键性能,通过自动化的制备工艺保证质量一致性和批次稳定性,解决航空航天高端装备对高性能润滑耐磨与防护涂层的应用需求。

550

2025年11月

全自动高通量催化剂制备仪

以负载型催化剂高通量筛选需求为导向,对催化剂组成配比、制备条件等进行调控,以高效率获得最佳配方,用于指导开发新型催化剂。

690

2025年8月

超高温PVT物性分析仪

需获得模拟深地条件下流体的物性参数,对超高温、高压下相变、流体相互作用的热力学进行研究,完成物性精确测定与动态分析工作。

301

2025年8月

原位X射线衍射表征系统(Dtex小型探测器和ASC-11自动进样器)

自动化进样并提高现有原位X射线衍射表征系统的催化剂测试灵敏度。

45

2025年8月

双光源X射线单晶衍射仪

以明晰材料的晶体结构需求为导向,对无机晶体/有机金属配合物、有机晶体、大/超分子、绝对构型(有机晶体) 、小/衍射弱的晶体、电子密度和准晶等晶体结构进行准确分析,用于指导构效关系的研究。

430

2025年8月

X射线吸收精细结构谱仪(XAFS谱仪)

基于多相催化材料原子水平的结构表征需求,进行催化剂活性中心的电子结构、对称性、原子间距、配位情况等微观结构变化测试分析,用以指导催化新材料的创制。

510

2025年8月

新能源电车高速轴承电蚀测试系统

以新能源电车驱动系统用油性能需求和电场下轴承耐久性能为导向,对润滑油在高速滚动轴承及电场下的使役行为进行台架试验,以考核油品及在高速轴承中多项实用性能指标,用以研究轴承电蚀的演化规律及电蚀对油品及轴承运行性能的影响。

107

2025年8月

高精度流变学及微摩擦测量分析系统

以高端润滑材料性能研究需求为导向,对定型润滑材料进行高精度流变学及微摩擦测量分析系统试验,以考核材料的粘弹性行为、微摩擦特性、环境耐受性等核心性能指标,用以指导材料配方优化、工艺参数调整及耐久性验证。

131

2025年7月

高通量全自动运动油品黏温性能测定仪

仪器符合ASTM D445/D446、ISO3104、GB/T265、GB/T 30515等标准;双浴双管型; 黏度管类型:100倍乌氏黏度管(0.15-25,000mm2/s)

67

2025年8月

绝缘油溶解性气体检测仪

为了准确评估变压器油中溶解气体的含量,快速准确地检测油中的氧、氮、氢等气体含量。用于植物基合成酯变压器油溶解性气体测定。

62

2025年8月

微波烧结炉

以航空航天用高温摩擦学材料需求为导向,对超高温陶瓷粉体和前驱体进行陶瓷化和致密化,以细化材料的晶粒尺寸,提高烧结块材的致密度,改善其力学和摩擦学性能。

43

2025年8月

高精度聚合物自润滑复合材料一体化成型系统 塑料机械:A02152500

为满足航天航空、探月工程以及核能等关键技术领域对微精密聚合物基自润滑零部件的应用需求, 用于完成光固化聚酰亚胺、聚醚醚酮、环氧树脂等聚合物基复合材料和复杂微精密自润滑零部件的一体化成型制造在航天航空、探月工程以及精密制造领域的应用产业化和关键技术服务;并用于聚酰亚胺等自润滑复合打印材料的研制以及智能化复合润滑表面的构筑及润滑机制研究等,为聚酰亚胺等自润滑复合材料及其自润滑精密零件的研制以及智能化复合润滑表面的构筑提供先进的制造平台,为新型固体润滑复合材料及其器件的设计开发和应用研究奠定基础。设备系统需满足:成型技术:动态扫描投影光刻技术; 成型方式:下沉式、DMD扫描曝光以及多材料定量供给协同一体成型;成型精度:1.4um~10um;最大成型速度:1800mm3/min(10μm 层厚@10μm精度);成型层厚:10~50μm;复合材料粘度:50~20000cps。

217

2025年8月

原子力显微镜采购

以探索摩擦学基础理论、发展高性能润滑材料为导向,在纳米及原子尺度开展材料形貌及多种物性测量,开展微观摩擦磨损实验,以优化润滑材料性能,掌握摩擦学基础规律。

224

2025年8月

电子背散射衍射仪

摩擦润滑材料微观物相鉴定、晶体结构、晶界分析等微观结构研究

119

2025年10月

多模式高温摩擦试验仪

测量材料在高温条件下的摩擦磨损性能

135

2025年10月

原子力显微镜采购

以探索摩擦学基础理论、发展高性能润滑材料为导向,在纳米及原子尺度开展材料形貌及多种物性测量,开展微观摩擦磨损实验,以优化润滑材料性能,掌握摩擦学基础规律。

224

2025年8月

薄膜测量系统

具备液相测试能力的准确快速测量光学薄膜的薄膜测量系统,以指导和优化光学薄膜的制备工艺参数和性能

124

2025年8月

质量选择原子簇离子源系统

将原子数目可控的金属及合金团簇可控沉积到不同的载体上,其中包括平面和粉末样品。所制备的样品可用作制备催化剂以及润滑油基础油的改性添加剂。

142

2025年8月

HR-AFM原子力显微镜

材料表面微观力学以及表面形貌测量,开展表界面润滑材料性能及微观摩擦机理表征。

66

2025年8月

耗散型石英晶体微天平分析仪

材料表界面润滑添加剂的微观动态吸附行为表征,以研究润滑材料表面与润滑添加剂的微观机理研究。

143

2025年8月

椭圆偏振测量仪

材料润滑界面的膜结构表征测量。

110

2025年8月

表面力仪设备

润滑材料的表界面互相作用力的微观作用机理研究,以开展新型润滑材料的研发

119

2025年8月

摆动式摩擦磨损试验机采购

以考核轧制油品的摩擦学性能为主,通过调整实验条件,观察磨损状况,优化油品润滑性能。

48

2025年8月

超快速薄膜沉积系统

复杂形状零部件内、外表面大厚度润滑防护薄膜制备及快速沉积。

143

2025年10月

真空高低温环境固体润滑薄膜原位摩擦表征系统

开展固体润滑薄膜材料在真空高低温环境工况中的摩擦磨损界面原位表征和分析。

238

2025年10月

油液体积弹性模量综合实验系统

精确取油液的体积弹性模量值、揭示液压油液体积弹性模量的变化规律、分析弹性模量对液压系统特性的影响。

51

2025年9月

高低温多模式燃油摩擦控温及在线成像系统

高低温多模式燃油控温及在线成像系统主要用于解决研制材料在低粘度、高温、低温等极限条件下润滑材料的服役性能,从而指导关键材料的配方优化工作,最终开发具备优异的力学性能、良好的润滑性能和耐磨性等性能的航空用润滑材料。

67

2025年12月

轴承摩擦及疲劳试验机

轴承摩擦及试验机可以通过模拟轴承实际工况下的动态载荷和运动状态,测试其摩擦力矩、疲劳寿命及可靠性,用于评估固体润滑涂层的性能。

62

2025年8月

高控制精度燃气超音速火焰喷涂设备

以制备金属基热喷涂涂层为目标,通过控制气体精度、送粉精度,实现高结合、高致密金属基热喷涂涂层的制备,满足国家和工业发展需求。

221

2025年10月

外置磁场增强等离子体气相沉积薄膜机

以磁控溅射技术为核心,通过永磁体与电磁铁线圈协同构建非平衡闭合磁场结构,实现高离化率和等离子体环境下的高效溅射沉积,满足高致密、低缺陷、超高均匀性镀膜工艺开发的需求。

247

2025年8月

高温重载滑动轴承摩擦磨损试验机

高温重载滑动轴承摩擦磨损试验机主要测试关节轴承、轴套等滑动接触部件的摩擦磨损性能,用以指导高温润滑材料研制。

52

2025年9月

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