中国政府采购网近日发布“山东大学2022年12月政府采购意向”“西安交通大学2022年12月政府采购意向”,总预算金额1360万元。
“高性能图形处理器集群(贴息贷款)”,CPU:2 * Intel Xeon 6338 GPU:8 * NVDIA A100 PCI-e 40GB 内存:单条内存不低于DDR4 3200MHZ,单条内存≥16 GB,内存总容量768GB DDR4, 硬盘:1.92TB SSD 100Gbps, 网卡:配置≥1块25Gb网卡并满配25Gb光模块。
“纳米压痕仪(贴息贷款)”,纳米压痕仪 1台 要求: 1. 设备主机 a) 压头样品间总的可调范围不低于10mm;b) 仪器框架刚度5x106 N/m;c) 至少配有两个放大倍率分别为10X和40X的物镜;d) 屏幕上最高放大倍率1000X;e)样品台X方向移动范围200mm;;f)样品台Y方向移动范围200mm;g)定位精度:1um. 载荷和位移传感器 a) 最大压痕深度不低于80um;b) 位移分辨率不低于0.01nm;c) 最大载荷不低于500mN;d)载荷分辨率不低于50nN;e)更换压头时间 120s内; 2. 连续刚度模块 a) 具备全量程范围内恒应变速率加载过程中硬度、弹性模量和接触刚度的实时测试、实时处理和实时显示; b) 具备全量程范围内通过一次压入获得接触刚度、硬度和弹性模量随压入深度的连续函数分布; c) 具备在10分钟内完成一个恒应变速率(例如:0.05s-1, 标准试样)控制下的纳米压入测试,单次压入实验应能获得沿压入深度方向不少于50000个硬度和弹性模量数据点; d) 简谐力频率范围: 1Hz to 1000 Hz; e) 简谐力振幅范围: 100 nN to 4.5 mN; 3. 控制和分析软件 a) 压痕过程中点击鼠标可以实时切换显示测试参量(载荷、位移、硬度、弹性模量和接触刚度等); b) 可将所有测试数据输出到Excel格式; c) 压头面积函数校对; d) 计算和显示单个试样不同位置的测试参量的平均值和误差; e) 计算和显示多个试样的测试参量的平均值和误差; f) 可以显示二维或三维扫描图像; g) 可以给出测量结果的X-Y曲线,或柱状图,方便用户比较多个试样的测试结果。 4. 划痕和摩擦磨损模块 a) 具备扫描并显示试样表面任意方向的轮廓图,实现划痕、摩擦磨损、台阶仪功能; b)最大划入力不低于 500mN c) 最大划擦深度不低于 50um d) 最大划擦长度 100mm e) 最大划入速度 100um/s 5. 高分辨载荷、位移传感器 a)分辨率 0.002nm b) 最大压痕深度40um c) 位移噪声水平 < 0.01nm d) 加载模式 电磁力加载 e) 位移测量三片电容位移传感器 f) 系统空载共振频率120Hz g) 最大载荷 50mN h) 载荷分辨率 3nN 6. AFM扫描成像 扫描尺寸限于在显微镜视场所示的范围,使用10倍的目镜,最大的扫描范围是500um X 500um; 最小扫描范围是25um X 25um; 可用来定位待测样品区域; 定位精度小于+/-500nm; 7. 硬度、模量、刚度的统计分布测试 a)压痕速率达1秒/点;b)单次成像范围达400umX400um;c)Z向特征深度达6um. 8. 高速应变测试 应变速率可到104s-1 9. 高速应变测试数据采集 数据采集频率100 kHz 10. 应力-应变曲线测试 应力-应变曲线动态测试达300Hz。
“电池热管理综合实验平台”,电池热管理综合实验平台主要由电性能适应性测试设备、环境适应性测试设备、电池热管理机组(含电池仓)、电池热管理集成软件等部分组成,用于电池热管理综合性实验验证。平台可实现电池工况容量、cycle life 测试、各种倍率充放电、过充、过放、DCIR 直流内阻测试、短路、绝缘、自放电特性、电性能寿命、热滥用(热冲击)、温湿度环境模拟、高温高湿、高低温循环、冷热冲击、温度骤变、耐高/低温/、交变湿热、低温存储测试等,可对电池模组、电池包及单体电池进行加热/冷却并达到温度均衡,通过导热介质、测控单元、温控设备构成闭环综合测试验证平台,使电池工作在合适温度范围之内,以维持其最佳使用状态,保证电池系统性能和寿命。在理论分析、仿真建模、实验验证基础上开展工作,电池热管理集成软件将以上各实验数据采集、处理、存储。
“电子束光刻系统”,该设备主要用于纳米尺度的电子、光电子器件的制备与新型器件开发,例如相变、阻变存储器件及阵列、硅光电子器件等,包括但不限于典型的T型结构、限制型结构、硅光器件后加工溅射窗口以及针对性设计的特殊微结构加工等。设备需具有~1nm的超高分辨率及成熟电子束操控能力,具备曝光图案的分层设计功能,可在硅、二氧化硅等多种衬底材料上实现复杂图形的直写处理等。此外,设备还需具备高分辨形貌表征与成分分析能力。
“3D打印金属增材制造系统”,1. 设备用途:此设备主要用于合金研发、小尺寸复杂金属、金属陶瓷构件选择性激光熔化成形,无缺陷激光精密制造。 2. 设备组成:主要有激光系统、扫描振镜系统、成形加工系统、控制系统、质量监控系统、气体循环过滤系统、工艺规划软件、小型科研平台、温度场监控模块等组成。