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移动端访问更便捷总预算超1.9亿!大连理工大学抛出重磅采购意向

大连理工大学公布2026年4-8月政府采购意向,预算总金额19037.89万元。预计采购时间2026年4-8月。
| 序号 | 项目 | 需求概况 | 预算金额 / 万元 | 采购时间 |
| 1 | 航空发动机制造供应链协同管控系统 | 采购航空发动机制造供应链协同管控系统1套,包含航空发动机物料仓储智能执行系统、智能仓储拣选作业终端系统、发动机制造工业互联网标识解析与应用支撑系统三个组成部分,具备航空发动机制造物料的智能仓储管理、自动化拣选作业及全流程标识追溯能力;能够支持MES、WMS、WCS、RCS等多系统协同,适配多品种小批量生产模式下的物料齐套性管控与准时化配送;可对仓储、拣选、配送各类设备进行实时状态感知与协同调度,形成覆盖供应链全流程物料流转的一体化管控能力,满足工业互联网环境下供应链管理产教融合的教学与实训需求。 | 285.12 | 2026年8月 |
| 2 | 半导体化学品制备与分离提纯系统 | 半导体化学品制备与分离提纯系统是搭建半导体材料绿色智能制备及应用功能开发系统核心组件之一,用于高纯化学品合成及纯化,满足半导体制造对超净高纯化学品的需求。系统集成吸附、离子交换、膜分离等技术,实现金属离子、微粒等杂质的深度去除,产品纯度达SEMI G5标准(金属杂质≤0.01μg/L,颗粒度<0.09μm)。具备整体撬装集成、占地面积小、高效节能等特点,适用于实验室小试和多品种开发的多样化需求。 | 240 | 2026年8月 |
| 3 | 半导体化学品绿色智能设计与安环一体化系统 | 半导体化学品绿色智能设计与安环一体化系统是搭建半导体材料绿色智能制备及应用功能开发系统核心组件之一,通过数字化与智能化技术实现材料结构设计、生产过程的绿色化、安全化及高效化,核心功能包括:计算与仿真系统(如COMSOL、ANSYS)模拟工艺参数对产品性能的影响。数据采集与监控系统(SCADA)跟踪设备状态、气体泄漏、废气排放。 | 180 | 2026年8月 |
| 4 | 半导体化学品成分分析与应用功能开发系统 | 半导体化学品成分分析与应用功能开发系统是搭建半导体材料绿色智能制备及应用功能开发系统核心组件之一,该系统采用实时在线监测、协同联用和过程监控技术,高度集成相应检验检测设备,用于半导体化学品、薄膜材料及器件的成分分析、微观结构表征及电学性能测试,支持新材料研发与工艺优化。具体包括有机物/无机物定性定量分析;材料表面形貌、晶体结构及缺陷表征;半导体材料的载流子迁移率、电阻率、介电常数等参数测量。支持光谱、电学、形貌数据同步采集与分析,提升数据处理效率。 | 220 | 2026年8月 |
| 5 | 超高分辨率细胞生物电信号采集仪 | 1. ★单个芯片有效电极数量≥20000个。 2. 信号采集频率≥20 kHz。 3. ★系统本底噪音≤3μVrms,可检测到微弱的细胞电信号,如轴突信号传导。 4. 通过先进的CMOS微加工技术,将信号放大器、滤波器和数模转换器整合在芯片上,减小占用空间,同时降低本底噪音。 5. ★记录位点间距≤20 μm。 6. ▲芯片读取器防潮防高温,可置于培养箱内完成信号的记录。 7. 可通过软件在线完成基本实验数据的分析。 8. 软件可实现检测区域和电极密度任意设置,满足实验的灵活需求。 9. 可软件操作电刺激。 10. ▲可刺激电极数≥20000个。 11. 可在刺激的同时进行记录,可同时刺激通道数≥20个。 12. ▲可进行细胞脚印分析:利用细胞不同区域动作电位二维空间成像进行Spike Sorting。 13. 可进行单细胞Axon Tracking。 14. 芯片电极可选规格≥2种。 15. ▲系统支持开放API端口,双向刺激反馈。 16. 质保期1年以上。 17. 供货期限:合同签订后90个工作日内 | 180 | 2026年8月 |
| 6 | 移动床连续化气体纯化与实时检测设备 | 运用吸附催化技术连续分离提纯超纯气体研究,具有高分辨同位素质谱在线检测、宽压自适应调节以及多节点温度与压力实时监控等能力 | 170 | 2026年7月 |
| 7 | 成形试验机 | 该系统可实时采集零部件(如机翼蒙皮、机身壁板)在装配过程中的全场应变分布、材料的三维位移矢量场、载荷和压力分布等数据,为多物理场耦合性能测试系统提供实验依据,支撑大飞机制造虚实融合交互教学,提升学生对数字孪生技术的实践理解。 | 221.88 | 2026年7月 |
| 8 | 微纳装配与环境集成系统 | 本项目拟采购一套微纳器件制备与高精度装配系统,主要用于有机光电材料、光子器件及微纳制造等前沿领域的科学研究。 系统主要组成包括: 单面双工位惰性气体手套箱1套:用于空气敏感材料的样品制备与器件封装,维持箱内水氧含量低于1 ppm,泄漏率≤0.001 vol%/h,配备自动化传递系统及PLC触摸屏控制; 智能装配模组系统1套:包含运动模组、力反馈夹持模组、显微观测模组、精密点胶模组及可控温样品台等,具备纳米级运动分辨率与微弧度级旋转精度,支持多自由度精密对准与装配; 多姿态装配运动系统1套:包含高精度运动装配模块及精密定位模块,具备纳米级运动精度,用于光子器件及微纳样品的高精度对准装配; 高精度光固化3D打印机及配套后处理系统1套:用于复杂微纳三维结构制造,支持多材质打印,集成自动进料、红外加热及远程可视化监测,配套自动化清洗与紫外固化单元。 本系统的建成将为微纳器件制备与精密装配提供从惰性环境保障、高精度对接到三维微纳制造的全流程能力。 | 188 | 2026年7月 |
| 9 | 微观形貌与光学表征系统 | 本项目拟采购一套科研级显微成像与精密测量系统,主要用于生物医学工程、柔性电子、可穿戴医疗、植入式传感及微纳制造等前沿领域的科学研究。系统将支撑细胞与类器官荧光成像、微观形貌表征、精密位移测量及红外热效应评估等关键实验。 系统主要组成包括: 采购研究级大视野高精度荧光显微镜成像系统1套:用于细胞、类器官芯片、微小模式动物等生物样本的荧光筛选与活体观察,满足大视野观察、多通道荧光单独与同时成像、高灵敏度荧光检测及图像采集分析等需求; 采购台式扫描电子显微镜1套:用于半导体器件、功能材料、纳米结构及生物样品等领域的微观形貌表征与成分分析,支持导电与非导电样品的直接观测。设备采用台式一体化设计,具备高低真空两种观测模式,加速电压5~20 kV,放大倍率最高×100,000,配备四窗口半导体型背散射电子探测器,支持低真空下含水敏感样品的直接观测; 采购高精度激光干涉测量仪一套:用于精密位移、角度、直线度及运动平台定位精度等参数的测量与校准,具备皮米级分辨能力和高重复性测量能力,可配合光学组件完成多种精密测量任务; 采购在线式红外热像仪1套:用于非接触式红外热成像与实时温度监测,支撑可穿戴医疗设备、柔性电子器件的表面温度分布监测,植入式传感装置的体外热效应评估,人体生理活动热信号监测,以及柔性传感器的动态热-力耦合测试。 本系统的建成将为生物医学工程与柔性电子领域的科研创新提供从微观形貌观察、荧光成像分析、精密位移校准到热特性评估的全流程测试能力。 | 190 | 2026年7月 |
| 10 | 电力系统电能质量实时模拟仿真装置 | 电力系统电能质量实时模拟仿真装置一套 | 158.11 | 2026年7月 |
| 11 | 机器人光电性能及芯片测试研发设备 | 本项目不划分采购包组,拟整体采购数据采集系统、功率放大器、示波器、网络分析仪、交直流精密电流源、多通道源表、探针台系统共7台(套)设备。技术要求如下:数据采集系统用于脑电、肌电、心电、眼压、体温、血氧等生理信号的实时监测与分析,支撑无线通讯性能评估及柔性传感器动态响应测试;功率放大器用于放大射频信号,为无源传感系统提供射频能量收集所需的激励能量;示波器用于微弱射频信号波形捕获、瞬态响应测试、数字通信协议时序验证及混合信号电路噪声分析;网络分析仪频率范围20Hz至120MHz,具备高精度阻抗、传输、反射分析能力,配备低频测试夹具,支持带引线和管脚封装器件的直接测试;交直流精密电流源提供高精度、宽动态范围的直流、交流及脉冲电流输出,用于传感器材料电学表征与微能量系统评估;多通道源表单主机提供3个独立通道、最高可扩展至20通道,具备10 fA级超低电流分辨率,集成脉冲发生器与数字化仪,配套软件支持无需编程的同步I-V测量与报告生成;三轴探针台系统采用三轴信号传输架构,支持100 fA量级超低电流探测,配置150 mm三轴主载物台、三目立体变焦显微镜、低漏电三轴探针臂及高精度针座平台,适用于晶圆及小尺寸样品的低噪声I-V/C-V精密测量。 | 239.6 | 2026年7月 |
| 12 | 进成型多学科交叉中心项目10kV变电所工程 | 1、项目概况:本工程包括图纸范围内的室外工程、电缆采购与敷设、电力设备采购及安装、微机总控装置及智能化后台的安装、变电所室内电缆沟施工及接地工程、整个设备的调试交接试验、安全可靠送电。详见设计图纸及工程量清单。 2、项目建设地点:先进成型多学科交叉中心项目现场。 3、合同履行期限:60个日历日 | 495 | 2026年7月 |
| 13 | 高温试验机 | 该设备通过网络端口远程联机完成设备监控、设定试验参数,采集拉伸位移-拉伸力-压边力对应曲线,其中双动力伺服压机提供独立控制的双动力输出,实现亚微米级位移控制,可动态调节冲头、压边行程与速度,支持多种板材(如高强钢、镁铝合金)在高温环境下的高精度成形,能模拟大飞机机翼蒙皮、机身壁板等零部件的成形工艺,支撑热成形材料数据库构建、模具参数优化与产学研教学。 | 304.3 | 2026年7月 |
| 14 | 高速拉伸试验机 | 该设备具备实时采集材料拉伸过程中的应力-应变曲线、载荷-位移曲线等核心力学参数,以及捕捉高速变形下的动态屈服、应变率强化等瞬态行为的功能,支撑模拟大飞机关键结构件(如钛合金蒙皮、复合材料翼肋)在极端载荷(如起降冲击、气动载荷)下的动态力学响应。 | 301 | 2026年7月 |
| 15 | 成形试验机 | 该系统可实时采集零部件(如机翼蒙皮、机身壁板)在装配过程中的全场应变分布、材料的三维位移矢量场、载荷和压力分布等数据,为多物理场耦合性能测试系统提供实验依据,支撑大飞机制造虚实融合交互教学,提升学生对数字孪生技术的实践理解。 | 221.88 | 2026年7月 |
| 16 | 跨平台GUI开发平台 | 兼容国内外主流操作系统;适配 X86、ARM 等多种 CPU 架构和景嘉微电子等国产 GPU;支持多种编程语言;提供丰富动画和图形效果;支持 2D/3D 混合开发及多种布局方式。 | 250 | 2026年7月 |
| 17 | 地效无人机平台可收放垂直动力系统工程化及加工测试 | 进行可收放旋翼垂直动力系统以及相应的配套动力电机、控制系统、电气系统的工程化,并进行相应的加工和测试 | 190 | 2026年7月 |
| 18 | 光合生物活体成像设备 | 为开展光合生物、植物活体基因表达、蛋白互作、育种筛选、生物节律、光周期、叶绿素荧光检测、植株生长观测、病菌侵染及植物抗逆性等研究,拟采购植物活体成像系统 1 套。设备配备双相机,支持大视野成像、超弱光信号采集、光周期模拟与高通量检测,可实现植物样本长时间活体监测与精准定量分析。性能指标:CCD 背部薄化背部感应,多功能成像暗箱(450mm×400mm×600mm)使得量子效率,≥90% (在 500nm–700nm), LED光源:具有≥20个激发光源位置,配备≥10个LED光源,配备≥10个激发滤光片。 | 180 | 2026年6月 |
| 19 | 布里渊显微镜 | 采购布里渊显微镜设备一套。针对基础生物物理研究中现有假设检验需求,驱控微纳机器人在细胞内部对不同细胞器进行多变量生物物理精准刺激,利用该设备对细胞内生物物理特性实现细胞内力学特性评估与测绘,揭示亚细胞结构的动态物理特性,阐明亚细胞物理特性分布与细胞行为的关联规律,为疾病治疗提供基于亚细胞物理干预的新思路与技术支撑。 | 450 | 2026年6月 |
| 20 | 活细胞全景超分辨显微系统 | 拟采购活细胞全景超分辨显微系统一套,能够对样品进行长时程、无损伤的三维成像观测,满足活细胞内线粒体、脂滴、核膜、染色体、内质网及溶酶体等多种亚细胞结构的实时高速三维全景成像的实验需求。该显微系统适用于细胞死亡机制研究、药物筛选、干细胞研究、类器官研究、纳米材料研究、辅助生殖、人类细胞精准表型等研究。且可结合显微操作臂进行实验对象分析研究等,为细胞生理功能探索提供了一种全新的测量手段。 | 420 | 2026年6月 |
| 21 | 活细胞生化动态分析仪 | 1 平行检测样品量≥90个 2 数据采集:能同时进行活体细胞内线粒体耗氧速率和糖酵解产酸速率的实时、定量、全自动测定和分析, 即在同一反应体系中同时得到耗氧速率OCR与产酸速率ECAR值,无需分两次进行试验。 3 实时多参数检测:可检测基础代谢速率,极限呼吸速率,呼吸储备能力,质子渗漏水平,ATP生成能力以及非线粒体呼吸耗氧,非糖酵解产酸等参数。 4 探针类型:检测探针为固态荧光探针,包含2种检测底物可以保证对于氧气消耗速率和产酸速率的实时检测。 5 检测器:配有≥96个独立的检测器,可同时对样品孔进行数据采集,保证所有样品孔同步接收数据避免时间差对于数据产生影响。 6 每个样品孔整合≥4通道加药槽,容积≤25微升,具有自动混匀功能, 可在检测过程中同时自动添加≥4种不同的研究介质或按需设置不同的加药时间依次加入,实时观察细胞动态变化 | 260 | 2026年6月 |
| 22 | 多维度高分辨质谱仪 | 离子源传输部分采用锥孔设计,防止热裂解、冷凝而导致的样品分解和堵塞,维护简单,无需卸真空,使用成本低。 质量范围(m/z):四极杆最小质量数<21, 四极杆最大质量数>15900;TOF最小质量数<21,TOF最大质量数>99900 灵敏度(全扫描模式):1 pg利血平,柱上进样,MS模式下,原始数据,无平滑操作下S/N ≥ 2200:1。 | 590 | 2026年6月 |
| 23 | 细胞生物反应培养设备 | 1、最大工作体积为2.4L,最小工作体积为0.6L。工作容高比为1.5/1,夹套体积为1.2L,材质为高硼硅酸盐。系统需配置2个蠕动泵,蠕动泵的转速为0.1-300rpm。顶部伺服无刷电机,搅拌速度为0-1500rpm。 2、最大工作体积50L,最小工作体积10L。夹套体积为5.7L,径高比为1:1.5,材质为304不锈钢,系统需配备质量流量计(MFC)6个,内置蠕动泵4个,流量为0.1-1000ml/min,采用底部磁力搅拌,搅拌转速为0-200转,搅拌精度为±2转。配有风冷式TCU,配有两个可重复灭菌的溶氧电极和两个可重复灭菌的PH电极。 3、最大工作体积12L,最小工作体积3L,材质为硼硅酸盐玻璃,系统需配备质量流量计(MFC)2个,内置蠕动泵4个,流量为0.1-1000ml/min,采用底部磁力搅拌,搅拌转速为0-1500转,搅拌精度为土2转。配有一个可重复灭菌的溶氧电极和一个可重复灭菌的PH电极。 供货期:自签订合同之日起,接到采购人供货通知后90个日历日内货到采购人指定地点安装调试验收合格。 质保期:货到采购方指定地点安装调试验收合格之日起,免费质保3年。 | 165 | 2026年6月 |
| 24 | 蛋白质机器实时动态检测设备 | 本系统主要包含四个功能模块,开展蛋白质晶体生长过程的,全光谱分析、单液滴荧光检测分析、纯度分析、相关实时动态检测分析。以包含在内蛋白质机器实时动态检测。 | 252 | 2026年6月 |
| 25 | 超微量蛋白表达与免疫分析仪 | 1、蛋白质分离原理:根据分子量大小分离蛋白样品; 2、制胶:系统无需制胶过程,也不用预制胶; 3、系统无需转膜步骤; 4、主机一体式设计:蛋白上样、分离、固定、孵育和检测都在一个单元完成; 5、信号检测方式:化学发光检测法,荧光检测法(总蛋白归一化和双色荧光) 6、系统自动上样、分离、一抗二抗孵育,并且自动将化学发光检测、双色荧光检测、总蛋白检测整合在同一个实验步聚里; 7、样本通量:具有≥20个样本通道,同时运行≥20个独立样品; 8、样品反应管体积:≤500nL; 9、样本准备量:0.6~1.2μg的总蛋白; 10、反应体系:整个检测过程都在样品管里完成,无需转印仪、干燥仪、电泳扫描单元、印迹单元; 11、运行时间:一次Western运行时间≤3.5小时; 12、定量重复性:定量CV≤20%; 13、分子量准确性:分子量CV≤15%; 14、结果分析:实验结束后,软件会自动给出蛋白分子量大小、信噪比、百分比和峰面积;也可以自动给出标准曲线,进行绝对定量分析; 15、软件控制整个系统全自动运行,设备运行过程中无需人工分阶段操作软件;用户可定义样品,设置检测流程,以及进行准确的蛋白质表达定量分析的数据计算。 16、检测通道:多通道独立检测,无交叉反应; 17、检测板规格:16样本×4靶点×3重复、32样本×8靶点×2重复、72样本×单靶点×3重复; 18、从样品制备至免疫检测的全程时间:≤90分钟; 19、检测线性范围:4-5 log; 20、标准曲线:检测板出厂时即已内置标准曲线,使用者无需自行做标准曲线,避免人工做标准曲线带来的误差; 21、重复测试:每轮检测中同一样品的同一靶蛋白同时平行检测三次。 供货期:自签订合同之日起,接到采购人供货通知后90个日历日内货到采购人指定地点安装调试验收合格。 质保期:货到采购方指定地点安装调试验收合格之日起,免费质保3年。 | 120 | 2026年6月 |
| 26 | 液相色谱-高分辨质谱联用多组学分析系统 | 质量分析器的质量范围:40-6000 m/z;仪器分辨率:≥240,000 FWHM ( m/z≤200);≥6档可调;最大质谱采集速率:22Hz;正负扫描模式切换速度:分辨率60,000 FWHM条件下,正负切换时间不超过0.7 s;分段式双曲面四极杆,分辨率可到0.4 Da;隔离窗口宽度0.4 Da-1200 Da可调。采购包含高效液相色谱,离子色谱,高分辨质谱三个模块,共同实现用于能源化合物和小分子化合物生产的细胞工厂的代谢产物、环境组等体系未知化合物鉴定及定量分析;复杂生物体系小分子代谢物的高通量分离、鉴定及定量分析;实现微生物、体液、动物源细胞、组织等复杂体系蛋白质组及其翻译后修饰的高通量鉴定及定量表征。质保三年以上,签订合同后三个月内到货。 | 836 | 2026年6月 |
| 27 | 蛋白纯化制备仪 | 1.双泵系统,流速范围:0.01-100ml/min ,耐压范围: 0-10.3MPa(1500psi) ,流量精度:±1.5%。 2.进液通道为4 通道:A1,A2,B1,B2。进样阀为高压六通阀,支持 load,inject,waste 模式。 3.柱位阀为高压六通阀,支持 upflow,downflow,bypass模式。 4.DAD400 检测器为可变四波长,检测范围 190-400nm, 全谱直读,可同时检测四个任意波长,波长范围:190-400nm ,通道为四通道,波长精度:1nm。 5.PH 在线传感器的检测范围:0-14 ,精度:±0.1 ,有温度补偿。 6.电导在线传感器范围:0-999.99ms/cm ,精度:±2% ,有温度补偿。 供货期:自签订合同之日起,接到采购人供货通知后90个日历日内货到采购人指定地点安装调试验收合格。 质保期:货到采购方指定地点安装调试验收合格之日起,免费质保3年。 | 166 | 2026年6月 |
| 28 | 全自动单细胞捕获仪 | 1.系统整合高精度机械臂移动技术(位置移动精确到+/- 1μm) 2.轻柔细胞分离收集,平均吸量0.8μl左右,保证细胞无损伤,可实现单个细胞无损伤挑选,保证不会吸到紧邻其他细胞 3.可实现悬浮细胞、贴壁细胞、半固体培养基培养微生物的分离 4.可检测1-384孔培养板,或培养皿,或EP管及特殊需要的板型 5.目标板加热可实现37℃恒温,保证细胞样品在分选后的孵育环境温度 6.2个的位置液体样品台,最多5ml,支持温控 7.扫描速度:6孔培养板,最快2 min 8.设备光学分辨率:2.56μm(4X),1.02μm(10X),0.51μm(20X),0.25μm(40X) 9.具备三个分离收集模式: 单细胞模式:采用无空气管路系统,从20μm至220μm规格 集落分选模式:采用高压灭菌不锈钢毛细管系统,规格300μm 至 1000μm 半固体培养基挑取模块:采用一次性塑料挑头,规格从500μm至 1200μm 10.具备5色荧光通道的检测 11.科学级制冷型CMOS相机成像 12.数据输出格式有tif, jpg, gif, bmp, png, xls等。 供货期:自签订合同之日起,接到采购人供货通知后90个日历日内货到采购人指定地点安装调试验收合格。 质保期:货到采购方指定地点安装调试验收合格之日起,免费质保3年。 | 487 | 2026年6月 |
| 1 | 旋翼机体耦合模态测试系统 | 采购旋翼机体耦合模态测试系统 1 套。结构轻量化后受载后气动弹性影响突出,本设备用于测量和分析低空飞行器结构的固有频率、模态振型等模态参数,为结构动力学特性评估、优化设计提供依据。同时,设备可测量旋翼系统动态特性,包括旋翼叶片振动以及该振动导致的结构动态特性。 | 485 | 2026年6月 |
| 2 | 低空通讯智能测试平台 | 5g-a 通感融合基站和配套核心网设备一套,包含 AAU 、 BBU 、小型网管、 SF 平台、 AF 平台以及小型核心网。支持 5G NR 通信链路组网,带宽大于 3×100MHz ,射频天线支持 64T 128R ,支持 50 个站点和小区管理, 32 个低空感知目标的通信和感知。 | 210 | 2026年6月 |
| 3 | 低空导航智能测试子平合 | 低空导航智能测试子平合一套,包含导航干扰设备、导航信号模拟设器、定位基准站、 GNSS 导航信号接收器、组合导航接收机各一套。涵盖多种信号包括 BDS 、 GPS 、 GLONASS 等卫星信号的干扰与接收;导航信号模拟范围大于 -150dBm ,干扰范围大于 -70dBm~-20dBm ; RTK 定位精度优于 0.02 ± 1ppm CEP 。基准站与接收器测速精度 ≤0.03m/s 。 | 100 | 2026年6月 |
| 4 | 低空感知智能测试平台 | 低空感知智能测试平台一套,包含高精度定位设备、同步设备、环境模拟试验箱,干扰源设备,目标模拟器、毫米波雷达、激光雷达、光电吊舱、量子传感系统、 X 波段相控阵天线以及雷达信号处理板各一台。支持感知载荷多维环境感知能力测试验证,干扰源干扰范围: 20MHz-6GHz ;目标模拟器模拟频率 9KHz-18GHz ,最大目标数: 8 ;激光雷达最远测距: ≥600m ,毫米波雷达测距范围: ≥100m 。 | 240 | 2026年6月 |
| 5 | 实时在线 拉曼光谱 分析仪 | 该仪器基于 拉曼光谱 技术实现发酵过程中代谢物的无损、实时、在线监测,为发酵过程的精准控制和机理研究提供强大的分析工具。 | 180 | 2026年6月 |
| 6 | 高传质好氧发酵平台 | 该设备为针对高耗氧发酵过程设计的 发酵罐 组合,满足高密度细胞培养和高产率发酵的需求。由搅拌釜式发酵罐、四联搅拌釜式发酵罐、高通量微生物生长实时分析系统等组成。搅拌釜式发酵罐的材料是硼硅玻璃;顶盖有 PH/DO/ 接种等各种接口;配备搅拌桨,高压灭菌锅离线灭菌。四联搅拌釜式 发酵罐 材质是玻璃 + 不锈钢;温度、转速、 PH 、 DO 、消泡、补料控制。 | 144 | 2026年6月 |
| 7 | 基因编辑细胞构建工作站 | 基因编辑细胞构建系统与现有的高通量分子克隆与微生物筛选自动化工作站整合,通过声波能量实现非接触式的液体转移,实现精准的微量体系构建;实现高通量高效率的单克隆铺板,在线控温震荡孵育;实现自动化的正压核酸或蛋白纯化;与现有的系统软件无缝对接,实现数据流的追踪溯源。 | 538 | 2026年6月 |
| 8 | 厌氧生物操作平台 | 配置包含厌氧工作站模块、控氧手套箱模块、 超净台 模块、微量台式冷冻离心模块,提供严格的厌氧操作环境,用于厌氧微生物的分离、接种、传代及样品处理等操作。厌氧箱体主体部分采用聚丙烯酸树脂板 ( 亚克力板 ) 粘接而成;带缓冲舱的袖套式操作口,无线脚踏开关控制抽真空充氮气,内置快速转移仓采用氮气置换式吹洗。 | 172 | 2026年6月 |
| 9 | 气体发酵 -在线检测平台 | 该系统包括智能气体 发酵罐 系统(带补料罐)及相应的在线检测系统,用于气体底物的生物发酵,可实现高效的传质、传热特性,配备实时在线监测系统可连续追踪关键发酵参数,实现气体发酵过程的精准调控与数据采集。具备多种在线检测装置,集成多源数据采集、 DOE 设计、智能反馈控制模型等功能。 | 302 | 2026年6月 |
| 10 | 自动化基因合成设备 | 合成通量: 192 条;合成规模: 5nmoL-1 μ moL ;溶解通道: 4 ;洗脱试剂: 8 种。货期: 4 个月;设备质保:一年;产品交付:货物到达甲方后 5 个工作日内乙方上门安装调试,乙方工程师负责提供现场技术培训。 | 100 | 2026年6月 |
| 11 | 高通量药物筛选与检测工作站 | 1. 主机台面具有 30 个 SBS 标准平铺板位 2. 配置 2 个独立的机械臂,具有 1 个灵活 8 通道移液机械臂、 1 个移板机械臂,两个机械臂相互独立,可实现加样、移板同时进行 3, 灵活 8 通道移液机械臂采用空气置换移液,无需更换系统液和定期更换管路,加样管道内置可更换滤芯,能够避免液体意外进入管道时对机械臂的损害。满足高通量药物筛选需求。 | 450 | 2026年6月 |
| 12 | 尾气分析 质谱 仪 | 用于生物发酵过程中尾气成分检测,可以连续测定尾气中气体组成,包括氮气、氧气、氢气和二氧化碳气体浓度,对每个流路进行数字测量并记录,可与第三方软件交换数据。 | 210 | 2026年6月 |
| 13 | 多功能能量共振转化显微成像显微镜 | 本设备是目前唯一能够实现在高清宽场条件下整合 FRET 成像技术的显微镜,适用于从分子、细胞、组织、再到个体水平的完整生物研究路线中的研究,可满足高级细胞生物学实验所需的高清高速宽场成像需求,能路在细胞水平上实现对细胞生长及分化情况的定性和定量分析、活细胞图像处理与活细胞动态示踪等功能。在分子水平上,本设备可做到基因定位定量表达的动态分析、蛋白质合成降解运输和相互作用的动态研究、细胞骨架的代谢动力学测定和细胞周期各时相的动态观察等以及细胞骨架、蛋白质合成和胞内信号传导等研究、实时动态荧光共振能量转移 FRET 、荧光共定位和荧光追踪等。设备为全电动倒置显微镜,放大倍数为 100-1000 倍,最佳光学分辨率实现 ≤136 nm ,采用全自动 D IC 微分干涉系统及高级单色显微镜专用拍照成像系统。 | 230 | 2026年6月 |
| 14 | 高通量纳米孔基因分析仪 | 孔道蛋白数 :30000 ;单芯片通量: 400G ;测序读长: 100bp-Mbp ;一致性准确率 99.99% ( 40X );样品处理通量: 96 。 | 280 | 2026年6月 |
| 15 | 光电双通道外囊泡分析仪 | 激光拉制仪可编写 100 个拉制程序,拉制稳定、可靠的尖端小于 0.03μm 的玻璃孔道。;膜片钳放大器是单探头膜片钳生物电信放大器,具有超低噪声和高性能的特点。激光聚焦多通道荧光信号采集平台,与供应商合作完成硬件搭建,实现 3 个激光波长激发,主要参数如下:;三波长激光器:波长 532/638/589nm ,总功率 800mW ;气浮式光学平台: 1.2×1.5m ,高度 800mmEMCCD 高速相机: 1.3 百万像素 CMOS 传感器,帧速最高 4000fps ; 倒置光学显微镜:放大倍数 10-60 倍,集成 LED 荧光照明。质保 1 年,合同签订后 6 个月内到货。 | 126 | 2026年6月 |
| 16 | 高效封闭大规模连续电转仪 | 1. 能够在大约 7-22 分钟内对 5-25 mL 样品进行电转染,具体取决于设置的电转染参数。 2. 能够以( 20 x 106 - 100 x 106 )个细胞 /mL 的细胞密度进行电转染。 3. 当递送质粒 DNA 时,系统能够在原代活化 T 细胞中实现 80% 以上的转染效率;当使用 Cas9 RNP 时,可在 TRAC 基因中实现高达 90% 的敲除率;当与 RNP 共同传递线性 dsDNA 时,可在 T 细胞受体( TRAC )中实现高达 40% 的敲入率。 4. 可通过 C-flex 和 PVC 管路的无菌焊接来兼容封闭系统处理。 | 210 | 2026年6月 |
| 17 | 生物多组学分析仪 | 载片数: 2 ;有效 Reads 数 /FCS 载片: 300 M~550 M ;有效 Reads 数 /FCL 载片: 1500 M~1800 M ;支持读长: SE100 、 PE100 、 PE150 、 PE300 ; SE100 Q30 均值: 85% ; PE100 Q30 均值: 85% ;最大数据通量: ≥1440Gb 。 | 255 | 2026年6月 |
| 18 | 发酵小试自动化平台 | 该平台集成 发酵罐 控制设备和自动取样及分析设备,以及微生物适应性进化模块,构成适应性进化后微生物菌株的发酵罐的发酵阵列,既可以对酸碱度、溶氧等指标进行在线监测,以及补料、搅拌等的远程控制,也可以按照预订的程序自动对发酵液取样和储存,以供检测。搭配发酵数据的云数据管理分析系统,可以方便地对高通量发酵实验的离、在线数据进行管理和分析。 | 400 | 2026年6月 |
| 19 | 智能化 流式细胞仪 | 1 、激光器: 405 nm 激光器; 488 nm 激光器; 640 nm 激光器。 2 、样本检测时间: 5 分钟完成一块 96 孔板检测, 20 分钟完成一块 384 孔板检测 3 、样品容器: 96 和 384 孔板 4 、最小上样体积: 1 μl5 、以连续的、空气间隔的方式把样品从微孔板中传送到流式检测器,对每个细胞进行多重读数采集 6 、 7 个数量级的动态检测范围。 | 381 | 2026年6月 |
| 20 | 超高通量自动化声波激发耦合 质谱 检测工作站 | 超高通量自动化声波激发耦合 质谱 检测系统以自动化机械臂和快速传输轨道作为高效的组件运输系统,结合高通量的样本处理工作站以及完成自动化前处理所需要的高速冷冻离心模块、自动化封膜撕膜模块、氮吹模块等自动化完成样本制备,并直接通过声波纳升微量移液系统作为 自动进样器 ,实现从样本制备到快速 质谱 检测。 | 1283 | 2026年6月 |
| 21 | 实验室柔性机器人分配工作站 | 该系统为高通量分子克隆与微生物筛选自动化工作站系统 以及自动化超高通量声波 质谱 检测系统做物料的准备以及样本的准备,从而实现整个实验流程的智能化自动化以及数据的自动化追踪溯源,是自动化智能化实验室的必备系统。 | 196 | 2026年6月 |
| 22 | 高压冷冻细胞超薄纳米切片工作站 | 拟采购高压冷冻细胞超薄纳米切片工作站 1 套,主要用于生命科学领域细胞及生物样品的高保真冷冻固定、冷冻替换、半薄及超薄切片制备,以满足 透射电子显微镜 ( TEM )、 扫描电子显微镜 ( SEM )、光学显微镜及 原子力显微镜 ( AFM )等多平台成像研究需求。设备应具备高压快速冷冻、自动化冷冻替换及高稳定性超薄切片功能,能够在毫秒级时间内实现样品玻璃化固定,显著抑制冰晶形成,减少化学固定或慢速冷冻带来的结构伪影与构象改变,最大程度保持细胞内蛋白质、生物大分子及细胞内容物接近原生状态的天然构型和空间分布。主要性能指标要求包括:玻璃化厚度(有效冷冻固定厚度)最大不低于 200μm ,冷冻固定施加压力约 2100 bar ,冷冻速率达到 12000K/s—25000K/s ;应配备 3mm 、 6mm 平扁样品装载系统、圆管样品装载系统、膜样品托装载系统及 6mm 光镜 - 电镜 联用 系统,以适配多类型生物样品制备需求;马达驱动刀架运动范围应为 -30° 至 +30° ,精度不低于 0.05° ;冷冻腔工作温度范围应覆盖 -15°C 至 -185°C ,并具备切片刀、样品区域及腔室环境气体温度同步显示和设定功能,同时具有腔室外壁加热防结霜功能。设备应能够稳定制备厚度均一、结构完整、对比度良好的高质量半薄与超薄切片样品,显著提升样品结构保真度、制样稳定性及多平台成像兼容性。整机免费质保期不少于 12 个月,自最终验收合格之日起计算;质保期内供应商应提供免费维修、更换损坏部件、技术支持及必要的软件升级服务。供应商应负责设备的运输、安装、调试和操作培训,并提供完整的技术资料、说明书、出厂检测文件及售后服务保障,确保设备到货后能够顺利完成安装验收并投入正常使用。 | 552 | 2026年6月 |
| 23 | 摇床 -培养箱组合 | 该组合设备集成恒温培养与振荡混匀功能,为微生物培养提供精确可控的温度、湿度和振荡条件。设备主要性能指标: 4 ~ 60℃ ;多层叠加结构,分层独立控制;振荡频率: 10-300 rpm 。 | 148 | 2026年6月 |
| 24 | 外场增强聚合物消解反应装置 | 本项目拟采购一台外场增强聚合物消解反应装置。 | 420 | 2026年5月 |
| 25 | 连续流动相高金属含量催化剂制备装置 | 主要用于铂基、铱基及其他贵金属高含量高净值负载型催化剂的小试及量产,包括部分非负载型催化剂的合成。所述高含量是指贵金属或总金属在催化剂中的总含量不低于 20 %,该类材料是燃料电池或电解槽中的核心材料。 | 147 | 2026年5月 |
| 26 | 高压微流控反应装置 | 本项目拟采购一套高压微流控反应成套装置,可实现供料自动控制、反应条件自动调整、反应柱管自动更换、反应产物自动采集、产物样品在线检测等功能,其中包括,自动进料单元、自动反应单元、温控单元、自动压力控制单元、自动分离单元、自动取样单元、自动分析单元。该装置具备可靠性和长期稳定运行的能力,能够确保合成实验的连续性和可靠性。 | 500 | 2026年5月 |
| 27 | 聚合物浆态床催化循环升级在线监测设备 | 本项目拟采购一台聚合物浆态床催化循环升级在线监测设备。 | 450 | 2026年5月 |
| 28 | 原位 拉曼光谱 设备 | 设备功能: 原位 拉曼光谱 技术还可以用来研究材料的化学反应过程; 技术指标: 校正像差的光路设计,并配备高灵敏度深制冷 CCD 检测器,光路软件自动切换。 多可扩展多路激光和光栅,可实现 拉曼光谱 、荧光光谱和吸收光谱等测量,并预留多个光路接口,可轻松与其他仪器连用。 配备三个可见光激光器( 532 , 633 , 785nm )和一个紫外激光器( 325nm )。 光谱分辨率,优于 1 cm-1 ;光谱重复性,优于 0.05 cm-1 。 测试附件:原位反应池。 | 340 | 2026年5月 |
| 29 | 电动复合翼 / 倾转旋翼飞机综合联调联试实验平台 | 该系统是一款专为翼展 6 米以上复合翼与倾转旋翼飞机打造的高可靠性( MTBF≥1000 小时)全机联调联试平台。依托高性能仿真计算硬件,平台构建了低延迟、短周期(带载 ≤5ms )的半物理仿真环境,不仅能全面覆盖航电、智能飞控及电气等系统的信号测量与负载模拟以实现全系统协同测试,还具备对动力、舵面、传感器和电源四类核心部件的故障注入与评估能力。 | 980 | 2026年5月 |
| 30 | 低空飞行器智能飞控半物理试验台 | 拟采购一套低空飞行器智能飞控半物理试验台,包含智能飞控机、 HIL 实时仿真机、数据驱动综合地面站、多层次感知避障模块及高精度姿态传感器。该系统需具备实时交互与仿真渲染能力,支持多种飞行器及海陆空异构装备协同作业;通过构建虚拟环境与多维感知体系,满足复杂环境下的智能路径规划和安全避障。 | 520 | 2026年5月 |
| 31 | 微流场厌氧发酵平台 | 具有微流场反应技术(微泡发生器)的 生物发酵罐 ,提升发酵罐的传质 / 传热效率和反应速率。系统工作压力 0~0.5MPa ;温度范围 0~150℃ ,气泡尺寸范围 50~500μm ; 发酵罐 体积 30-50 L 。质保 3 年,供货期小于 3 个月。 | 170 | 2026年5月 |
| 32 | 大吨位注塑装置 | 大吨位注塑装置需具备足够的注射容量和螺杆转速,确保材料能够完全填充模具;具备精确的温度控制系统,确保树脂在适宜的温度下流动和固化,减少产生内应力和瑕疵;具备运行可靠性和安全检测。 | 180 | 2026年4月 |
| 33 | 科研用原材 | 根据项目进展计划,采购的原材料要求供应商分期分批交付。每批次原材料到货后 , 采购方通过成型样件实验测试 , 达到要求性能技术指标后表明验收合格 , 方可交付使用。 1 )规格 1 :硬度邵 A 86±2 ,拉伸强度 ≥18MPa ,扯断伸长率 ≥500% ,撕裂强度 ≥65kN/m 。 2 )规格 2 :硬度邵 A 62±2 ,拉伸强度 ≥10MPa ,扯断伸长率 ≥500% ,撕裂强度 ≥25kN/m 。 3 )规格 3 :拉伸强度 6-7MPa ,扯断伸长率 160±15% ,撕裂强度 18±3kN/m 。 4 )规格 4 :拉伸强度 0.7-1.1MPa ,扯断伸长率 65±15% ,撕裂强度 3.0-5.0kN/m 。 | 178 | 2026年4月 |
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