紫外可见近红外分光光度计(含积分球)
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8776万元!湖南大学2026年仪器、耗材采购意向
仪器信息网· 2026-01-13 17:07
湖南大学2026年科研设备采购计划概览 - 湖南大学发布33项试剂耗材采购意向,预算总额达8776万元,预计采购时间为2026年1月至11月 [1][2] 采购清单详情与预算分配 - **场发射透射电子显微镜**:预算780万元,用于材料科学、纳米科技及生命科学等领域的高分辨表征,具备原子级分辨率成像能力 [4] - **超高真空激光分子束外延系统**:预算198万元,用于量子材料、拓扑绝缘体、超导材料等前沿领域的原子级精准薄膜制备 [4] - **扫描隧道显微镜**:预算未在摘要中明确列出,用于材料表面原子级形貌表征与电子态分析 [5] - **紫外可见近红外分光光度计(含积分球)**:预算未在摘要中明确列出,用于紫外、可见、近红外波段的光谱分析 [6] - **电感耦合等离子体质谱仪**:预算140万元,用于环境、材料、生命科学等领域的痕量元素分析 [6][7] - **跟-构网多模融合高品质供电系统工程样机**:预算200万元,用于实现多目标电能优化调控,计划于2026年7月前完成样机 [8][9] - **高分辨多模式扫描显微镜**:预算150万元,用于微米和纳米尺度的物质表面形貌观察及多模式原位表征 [9] - **电子束曝光系统**:预算120万元,旨在补充现有设备机时紧张和精度不足的问题 [9] - **稳定同位素比质谱仪**:预算344万元,用于精准测定C、H、O、N等元素的稳定同位素比值,填补学校在该领域的空白 [9] - **高通量筛选四级杆液质联用仪**:预算245万元,用于药物研发、天然产物分离及代谢组学研究中的高通量筛选 [9][10] - **热重红外气质三联机系统**:预算320万元,用于材料热稳定性及分解产物研究,填补学校该类三联机系统空白 [10] - **核磁共振波谱仪**:预算380万元,用于满足高端合成与材料表征的激增需求,规避外送检测风险 [10] - **稳态/瞬态光生电荷测量系统**:预算170万元,用于新能源材料研究,填补学校此类专门设备空白 [10] - **实时单细胞多功能分析系统**:预算395万元,用于生物医学与细胞生物学领域的细胞异质性实时监测 [10] - **生物膜干涉蛋白分析仪**:预算280万元,用于蛋白质组学、核酸研究及生物药物开发,填补学校在高精度生物分子综合分析方面的空白 [10][11] - **高通量单细胞多参数荧光分析仪**:预算120万元,用于免疫研究、肿瘤学等领域的单细胞水平多参数分析,填补学校同类高通量检测设备空白 [11] - **单分子纳米流式检测系统**:预算260万元,用于纳米材料、生物大分子研究领域的单分子水平颗粒表征,填补学校在该领域的技术空白 [11] - **分选型流式细胞仪**:预算320万元,用于细胞分选相关研究,填补学校分选型流式细胞仪的空白 [11] - **单分子免疫检测仪**:预算160万元,用于生物医学检测与临床诊断试剂研发,实现对单个抗原分子的超灵敏检测 [11] - **超高分辨液相色谱质谱联用仪**:预算360万元,用于药物研发、环境检测等领域,缓解现有设备严重超负荷运行的现状 [11][12] - **三重四级杆气相色谱质谱联用仪**:预算170万元,用于挥发性有机物、农药残留等分析,填补学校在高选择性气相色谱质谱联用分析方面的空白 [12] - **凝胶渗透色谱-多角度激光光散射联用系统**:预算200万元,用于高分子/生物医药等领域的大分子绝对分子量分析,填补学校该类设备空白 [12] - **400MHz固体核磁共振波谱仪**:预算498万元,用于表征固体材料的微观结构与动力学,填补学校该类设备空白 [12] - **电化学原位SHG显微成像系统**:预算300万元,用于电化学界面的结构与反应过程可视化研究,填补学校在该成像领域的空白 [12] - **微区电化学测试系统**:预算283万元,用于材料腐蚀与防护等领域的微区电化学性能研究,填补学校同类型设备空白 [12][13] - **纳尺度扫描电化学测试系统**:预算260万元,用于纳米电化学、生物纳米界面等前沿领域的纳尺度电化学现象研究,填补学校同类测试设备空白 [13] - **单分子电子学测量仪**:预算118万元,用于单分子电子学领域的基础研究,填补学校此类专门设备空白 [13] - **固体表面ZETA电位测量仪**:预算118万元,用于测定功能材料、薄膜等固体表面电位,填补学校该类设备空白 [13] - **等温滴定微量热仪**:预算150万元,用于直接获取生物分子相互作用热力学参数,填补学校该类设备空白 [13] - **X射线荧光光谱仪(XRF)**:预算150万元,用于化学合成与材料研发领域的无损元素分析,补充现有仪器测试短板 [13][14] - **角分辨光电子能谱系统**:预算827万元,用于量子材料研究领域,作为直接测量量子材料能带结构的关键设备,填补学校该类设备空白 [14] - **紫外图形化直写光刻系统**:预算160万元,用于材料化学前沿研究领域的无掩模微纳结构直写,填补学校该类设备空白 [14] - **超临界流体制备系统**:预算160万元,用于化学与材料学科的绿色制造研究,填补学校缺乏绿色溶剂精密合成系统的问题 [14]