聊城大学2022年01月(至)05月政府采购意向-无机电阻式热蒸发镀膜机

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聊城大学2022年01月(至)05月政府采购意向-无机电阻式热蒸发镀膜机



(略) * 年01(至)05月

政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《 (略) 关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔 * 〕10号)等有关规定, (略) * 年01(至)05月采购意向公开如下:

序号

采购项目名称

采购需求概况

预算金额

(万元)

预计采购时间

(填写到月)

备注

1

无机电阻式热蒸发镀膜机

有机光电器件(有机发光器件、有机光伏器件、光电探测器等)具有材料来源广泛、重量轻、超薄、柔性、易于大面积制备等优点,近年来已成为各个研究机构的研究重点,有机光电器件也是山东省光通信科学与技术重点实验室的一个重点研究方向。这些光电器件的制备过程中都包含电极的制备,而电极的制备就需要用到无机电阻式热蒸发镀膜机。目前实验室需要一台可以蒸镀铝、银、金、氟化锂、氧化钼等无机材料的镀膜机。本项目主要是购买1套可以完成特定功能的无机电阻式热蒸发镀膜机。仪器可以蒸镀铝、银、金、氟化锂、氧化钼等无机金属、化合物等材料。真空度可以达到6*10-5Pa,抽至6×10-4Pa≤35min。配有四个热源,两个膜厚探头。蒸发源采用隔板分隔,避免交叉污染,每个金属蒸发源配有挡板,可电动单独控制以便随时遮挡蒸发源。配观察窗及挡板。样品台转速转速1~25转/分,配有挡板

30

* 年05月

2

基于掺铒微纳光纤的分布反馈光纤激光器的特性及气体传感机理研究

本项目拟利用掺Er3+块状玻璃拉制成掺Er3+微纳光纤,制作出分布反馈微纳光纤激光器(简称DFB-MNFL),以DFB-MNFL为传感基元可 (略) 型光纤气体传感器,该传感器将微纳光 (略) 置于光纤激光器谐振腔中,检测灵敏度可以提高几个数量级,实现了激光输出与传感一体化,而且不受电磁干扰、适合在易燃易爆环境中工作,可以实现对多种有毒有害气体的实时在线检测,具有重要的科学研究意义和广阔的发展前景和应用需求。需购置高速锁相放大器 (略)

15

* 年03月

3

光纤激光器新颖现象模拟研究

用高性能计算机模拟超快光纤激光器中的动力学过程,用以更好的实现高性能激光输出。其中1.8万元用于购置服务器,1.0万元用于购买泵浦源。

2.8

* 年03月

4

(略) 安全监控系统示范工程项目

本项目基 (略) (略) 安全监控系统开展工程示范,实现对管道线路的全时安全监测,需采购定制化光纤光缆, (略) 微结构加工,G. * .E光纤规格,涂覆层厚度控制在 * um± * nm;金属铜涂覆,抗高低温性能达到- * ℃~+ * ℃;弯曲灵敏度(小于0.1 dB);冲击测试10次,50N无损坏,且测试后衰减变化量≤ 0.01dB( * nm波长);扭转测试± * °, * N,2米,测试后衰减变化量≤ 0.01dB( * nm波长);打结测试混合缆,10 倍半径,测试后衰减变化量≤ 0.01dB( * nm波长);反复弯曲30次,20倍外径,50N负载,测试后衰减变化量≤ 0.01dB( * nm波长)根据(横向课题: (略) 安全监控系统示范工程项目)项目任务书要求,材料费用为 * 万元(采购的定制化光缆、光电复合缆等材料将用于本示范项目的工程施工,铺设于示 (略) 中);测试加工费50万元(主要用于光波导微结构的加工。)

*

* 年03月

5

大学物理实验教学建设

本项目主要用于购买 (略) 物理实验和光 (略) 需要的仪器设备,主要包括单摆实验仪、液体表面张力系数测定仪、波尔共振仪、刚体转动惯量仪、光源、固体线胀系数测定仪、不良导体导热系数测定仪、偏振光实验仪、单缝衍射光强分布测试仪、光学平台支架、光纤传感应用综合实验平台等,共计10余种、 * 余台套。

* .65

* 年05月

6

光纤传感、激光实验室建设项目

本建设项目内容包括:超快激光及太赫兹技术及应用实验室,光纤传感洁净室建设,模分复用传输实验室的建设改造。为教学和科研提供超净环境,进一步推动和深化相关课题研究, (略) 、 (略) 的发展。

80

* 年05月

7

光纤激光传感与信息功能器件创新平台

本建设项目内容包括:半导体低频噪声谱参数测试仪;高功率连续波全固态绿光激光器;显微微区光谱成像分析系统;隔离器、偏振控制器、透射光栅和光电探测器;单模 * nm激光器、 * nm紫外激光器:制冷型光谱仪等仪器设备的采购,进一步补充和完善现有的材料与器件研究开发平台,提升我校甚至我省在相关基础研究和高技术研究领域的综合实力,推动相关学科快速发展, (略) (略) 的高速发展

*

* 年05月

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

(略)

* 年01月25日



(略) * 年01(至)05月

政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《 (略) 关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔 * 〕10号)等有关规定, (略) * 年01(至)05月采购意向公开如下:

序号

采购项目名称

采购需求概况

预算金额

(万元)

预计采购时间

(填写到月)

备注

1

无机电阻式热蒸发镀膜机

有机光电器件(有机发光器件、有机光伏器件、光电探测器等)具有材料来源广泛、重量轻、超薄、柔性、易于大面积制备等优点,近年来已成为各个研究机构的研究重点,有机光电器件也是山东省光通信科学与技术重点实验室的一个重点研究方向。这些光电器件的制备过程中都包含电极的制备,而电极的制备就需要用到无机电阻式热蒸发镀膜机。目前实验室需要一台可以蒸镀铝、银、金、氟化锂、氧化钼等无机材料的镀膜机。本项目主要是购买1套可以完成特定功能的无机电阻式热蒸发镀膜机。仪器可以蒸镀铝、银、金、氟化锂、氧化钼等无机金属、化合物等材料。真空度可以达到6*10-5Pa,抽至6×10-4Pa≤35min。配有四个热源,两个膜厚探头。蒸发源采用隔板分隔,避免交叉污染,每个金属蒸发源配有挡板,可电动单独控制以便随时遮挡蒸发源。配观察窗及挡板。样品台转速转速1~25转/分,配有挡板

30

* 年05月

2

基于掺铒微纳光纤的分布反馈光纤激光器的特性及气体传感机理研究

本项目拟利用掺Er3+块状玻璃拉制成掺Er3+微纳光纤,制作出分布反馈微纳光纤激光器(简称DFB-MNFL),以DFB-MNFL为传感基元可 (略) 型光纤气体传感器,该传感器将微纳光 (略) 置于光纤激光器谐振腔中,检测灵敏度可以提高几个数量级,实现了激光输出与传感一体化,而且不受电磁干扰、适合在易燃易爆环境中工作,可以实现对多种有毒有害气体的实时在线检测,具有重要的科学研究意义和广阔的发展前景和应用需求。需购置高速锁相放大器 (略)

15

* 年03月

3

光纤激光器新颖现象模拟研究

用高性能计算机模拟超快光纤激光器中的动力学过程,用以更好的实现高性能激光输出。其中1.8万元用于购置服务器,1.0万元用于购买泵浦源。

2.8

* 年03月

4

(略) 安全监控系统示范工程项目

本项目基 (略) (略) 安全监控系统开展工程示范,实现对管道线路的全时安全监测,需采购定制化光纤光缆, (略) 微结构加工,G. * .E光纤规格,涂覆层厚度控制在 * um± * nm;金属铜涂覆,抗高低温性能达到- * ℃~+ * ℃;弯曲灵敏度(小于0.1 dB);冲击测试10次,50N无损坏,且测试后衰减变化量≤ 0.01dB( * nm波长);扭转测试± * °, * N,2米,测试后衰减变化量≤ 0.01dB( * nm波长);打结测试混合缆,10 倍半径,测试后衰减变化量≤ 0.01dB( * nm波长);反复弯曲30次,20倍外径,50N负载,测试后衰减变化量≤ 0.01dB( * nm波长)根据(横向课题: (略) 安全监控系统示范工程项目)项目任务书要求,材料费用为 * 万元(采购的定制化光缆、光电复合缆等材料将用于本示范项目的工程施工,铺设于示 (略) 中);测试加工费50万元(主要用于光波导微结构的加工。)

*

* 年03月

5

大学物理实验教学建设

本项目主要用于购买 (略) 物理实验和光 (略) 需要的仪器设备,主要包括单摆实验仪、液体表面张力系数测定仪、波尔共振仪、刚体转动惯量仪、光源、固体线胀系数测定仪、不良导体导热系数测定仪、偏振光实验仪、单缝衍射光强分布测试仪、光学平台支架、光纤传感应用综合实验平台等,共计10余种、 * 余台套。

* .65

* 年05月

6

光纤传感、激光实验室建设项目

本建设项目内容包括:超快激光及太赫兹技术及应用实验室,光纤传感洁净室建设,模分复用传输实验室的建设改造。为教学和科研提供超净环境,进一步推动和深化相关课题研究, (略) 、 (略) 的发展。

80

* 年05月

7

光纤激光传感与信息功能器件创新平台

本建设项目内容包括:半导体低频噪声谱参数测试仪;高功率连续波全固态绿光激光器;显微微区光谱成像分析系统;隔离器、偏振控制器、透射光栅和光电探测器;单模 * nm激光器、 * nm紫外激光器:制冷型光谱仪等仪器设备的采购,进一步补充和完善现有的材料与器件研究开发平台,提升我校甚至我省在相关基础研究和高技术研究领域的综合实力,推动相关学科快速发展, (略) (略) 的高速发展

*

* 年05月

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

(略)

* 年01月25日

    
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