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11.0 2026-04-02 15:54:39

11.0 2026-03-31 10:50:29

11.0 2026-03-27 14:06:57

10.988329 2026-03-25 13:15:05

公示已结束
聘任 进行 人员 公示 岗位
岳倩   2026-03-25 14:48:51

10.925577 2026-03-23 16:03:36

为满足我单位专利检索和分析的需求,天启黑马信息科技(北京)有限公司,已经为我单位开通HimmPat数据库试用账号。 天启黑马是一家国产化专利数据库企业、 核心技术由清华大学博士团队自主研发,具有自主知识产权,产品由原国知局审查员和业内知名专家设计。聚焦科技创新情报和知识产权信息化服务,通过AI技术,为创新型公司、高校 科研机构、知产服务机构、金融机构等提供解决方案式科技大数据服务。 HimmPat专利数据库全面性较高,专利数据覆盖 172个国家超过 216 亿条专利数据,同时还提供各类裁判文书等商业数据监控;以及立案信息等诉讼裁判前数据检索。全球专利高保真翻译为中英文,可使用中英文检索浏览全球专利;数据加工精细, 字段类型多,高达19类400+检索字段,144组400+统计字段,270+个可导出字段,技术问题、技术效果加工关联案件图谱,6类实用产业分类加工。 集成了专利检索、工作空间、专利分析和监视、AI等多个功能模块,能为用户提供全面、准确、及时的创新情报。 登陆地址:wwwhimmpatcom 账号:zkysy0、zkysy1、zkysy2 密码统一为:123456 试用期限:2026323-2026430 备注:每个账号可以允许3个人同时在线 使用过程中遇到问题可联系信息中心潘蓉蓉,也可咨询系统右下角在线的人工服务(9:00-18:00即时回复、人工团队在线) 预计3月30号下午组织线上培训,详细讲解数据库使用技巧。具体安排另行通知。 信息中心 2026-3-23
专利 检索 数据库 服务 数据
岳倩   2026-03-23 16:05:34

10.9223385 2026-03-23 14:26:41

为深入实施“基础研究十条”,扎实推动使命驱动的建制化基础研究,加快建成原始创新策源地,围绕真需求、真问题,形成真榜单、实榜单,院基础局现公开征集2026年基础前沿和关键核心技术中的重大科学问题,推荐的重大科学问题建议将进入基础局拟部署的青年团队计划等基础研究领域重大科技任务的选题建议库,现将有关事项通知如下: 1重大科学问题建议要聚焦国家重大需求背后最紧急最紧迫的基础科学问题和世界科技前沿的重大科技难题,围绕“极宏现,极微观、极端条件、极综合交叉”等重点领域,应有具体的科学目标,不能过于宽泛、笼统,更不能是一个研究领域。 2基础前沿科学问题应充分体现“从0到1”的原始创新性,挑战世界公认的科学难题,致力于开辟新方向、提出新理论,发现新规律;关键核心技术应强化对国家重大需求的支撑作用,聚焦底层原理问题和根技术,应具有国际先进水平的技术指标。 3鼓励青年科学家大胆探索创新、安心致研,研提原创交叉重大科学问题。 4研究所将对科学问题组织学术委员会评议,推荐重大科学问题建议数量不超过5项。每项科学问题建议描述限300字并列明相关领域2-3名优秀科学家。 5如有意向申报,请于2026年3月31日(星期二)下班前,填写附件材料,并反馈至科技处邮箱niezw@iaeaccn。 所内联系人:聂志文 83970315 附件:中国科学院2026年基础前沿和关键核心技术中重大科学问题推荐清单 科技处 2026323 Sheet1: 附件 中国科学院2026年基础前沿和关键核心技术重大科学问题推荐清单 序号 建议重大科学问题名称 说明(300字以内) 推荐单位(全称) 本科学问题相关科学家推荐 本科学问题相关科研范式 本科学问题面向“四极”情况 联系人 邮箱 座机号 手机号 备注 姓名 单位(全称) 职务/职称 年龄/岁(截至2026年3月) 研究方向(30字以内) 代表性成果(5项以内) 依托国家重大科技基础设施开展科学研究(下拉选择) 依托AI赋能的开展科学研究(下拉选择) “四极”分类(下拉选择) 相关性说明(50字) 示例 XXX XXX 中国科学院XXX研究所 李四 中国科学院XXX研究所 XX/研究员 390 XXX 1XXX2XXX3XXX 是 是 向极宏观拓展 请按照“四极”分类选择填写相关性说明;如无可不填 10 20 30 40 50
问题 科学 重大 基础 领域
岳倩   2026-03-23 14:28:05

10.911641 2026-03-23 09:19:59

公示已结束
进行 人选 建议 公示 计划
岳倩   2026-03-23 09:20:58

10.494306 2026-03-18 13:48:06

10.379397 2026-03-17 15:54:18

公示已结束
博士后 储备 人选 计划 项目
岳倩   2026-03-17 16:47:31

10.367856 2026-03-17 13:48:42

所内各部门: 根据财政部对中央级科学事业单位改善科研条件专项资金申报的要求及工作安排,我院启动2027年改善科研条件专项资金项目(科研装备类)(以下简称“改善专项”)申报工作。 具体要求如下: 一、申报要求 应按照《中央级科学事业单位改善科研条件专项资金管理办法》(财教〔2021〕100号)等相关管理办法,遵循“共建、共享、共用”原则,结合我院抢占科技制高点重点任务要求和自身科研工作需求,统筹考虑项目紧迫性、必要性和可行性,有序组织项目申报,优先开展仪器研制,重点加强科技基础能力建设。 (一)优先支持方向 1支撑抢占科技制高点重点任务的通用仪器设备; 2利用成熟技术自主研制的科研仪器设备,或对具有较大利用价值、直接服务于科研的仪器设备进行功能扩展和技术升级; 3.对《中国科学院自主研制科学仪器(2025年)》(附件1)收录的仪器产品有迫切应用需求的,可与研制单位合作申报研制项目,不占各单位申报额度。 (二)申报要求 1自主研制和升级改造项目,应提交专家论证意见、可行性报告及具体实施方案;委托研制及委托升级改造项目,须进一步提交相关费用报价; 2购置项目中的仪器设备,对于单价100万元及以上的,须提供专家论证意见;单价200万元及以上的,还须按照《中央级新购大型科研仪器设备查重评议管理办法》(财科教〔2019〕1号),提供大型科研仪器设备购置申请报告; 3购置的仪器设备均须列明具体关键技术指标,并附不少于3家同档仪器设备市场询价记录。同等条件下,优先选择国产仪器设备; 4项目预算控制在500万,单台设备预算不得低于30万元,支持申报50万以上仪器设备,鼓励申报100万以上大型仪器设备; 5所有申报设备须做好所内查重和调研。对于所内存量多,使用机时少、使用率低的设备将不予支持; 6仪器设备要满足多个部门使用需求,以提高设备使用效率,强化共享共用; 7实施周期原则上为一年。 二、申报时间安排 (一)意向征集阶段:3月20日前,各部门填写《2027年度改善科研条件专项(科研装备项目)申报意向表》(附件2),并发送至邮箱zhangjinxin@iaeaccn; (二)申请书填写阶段:3月29日前,按照《中国科学院沈阳应用生态研究所改善科研条件专项(科研装备项目)管理办法(试行)》,各项目确定拟申报项目名称和仪器清单,提交申报书(附件3)至ligc@iaeaccn; (三)综合评估及系统申报阶段:4月10日前,研究所完成初审评估,并在系统内完成2027年改善科研条件专项(科研装备项目)申请及填报。 三、联系方式 1政策咨询与意向征集: 张金鑫,15840572824,zhangjinxin@iaeaccn 2申报书撰写与技术咨询: 李国琛,13897982104,ligc@iaeaccn 改善科研条件专项资金项目(科研装备类)申报书模板项目名称: 填报单位: 沈阳应用生态研究所 中国科学院科技基础能力局编制二零二五年项目基本信息项目名称 项目类别 购置  自主研制  升级改造 单位名称 沈阳应用生态研究所 单位代码 151221 申请年度 2027 单位排序  负责人姓名 负责人电话  负责人邮箱 负责人职务 是否支撑抢占科技制高点重点任务  如支撑抢占科技制高点重点任务请说明简要说明,500字以内立项依据(一)项目实施必要性和紧迫性。 (二)项目负责人。(项目负责人学术水平、科研能力、设备需求等内容介绍) (三)承担与项目相关的科研任务情况。(项目单位承担的、与本项目相关的科研任务情况介绍,包括:项目类别、项目名称、实施周期、项目经费预算等) 实施方案一、购置类 1项目主要内容和目标介绍。(先介绍项目主要内容,之后依次介绍拟购置的每台仪器设备基本情况)如: (1)***设备。 ①购置理由及主要用途: ②主要技术指标及配置。 ③厂家报价及选型。 ④现有同类型仪器设备使用管理情况。 2项目实施的组织保障条件。(包括但不限于:人员、场地、管理制度等) 二、自主研制(另需填写《科研装备类自主研制项目可行性报告》并盖章上传) 1项目主要内容和目标介绍。(先介绍项目主要内容,之后依次介绍拟购置的每台仪器设备基本情况)如: ***设备自研。 ①自研理由及主要用途: ②自研设备可行性论证报告 ③自研设备所需技术条件情况 ④自研设备的具体性能、功能指标 ⑤自研设备项目实施方式 2项目实施的组织保障条件。(包括但不限于:人员、场地、管理制度等) 三、升级改造 ***设备升级改造 ①升级改造理由及主要用途,设备现状及需求情况 ②升级改造的经济性说明 ③升级改造主要内容 ④设备升级改造后的具体性能、功能指标 ⑤升级改造项目的实施方式 2项目实施的组织保障条件。(包括但不限于:人员、场地、管理制度等) 项目支出计划预算年度 财政拨款(万元) 其它资金(万元) 合计(万元)2027 项目支出明细序号 项目活动 对项目活动的描述 子活动 对子活动的描述 分项支出 数量/频率 价格/标准 支出计划(万元) 备注1 (项目名称) (项目简介) 设备名称 设备技术指标等 - 逐项填写设备信息绩效指标一级指标 二级指标 三级指标 指标属性 符号 指标值 指标 单位 指标解释成本指标 经济成本指标 成本控制 定性 不高于预算控制数 产出指标 数量指标 购置(研制)设备数量 定量 ≥ 台/套 质量指标 设备验收合格率 定量 ≥ % 时效指标 进度执行情况 定性 按照计划进度执行 效益指标 社会效益指标 开机使用效率 定性 达到或优于同类型仪器设备平均使用水平 向所外开放共享的设备占比 定量 % 向所外开放共享设备开放共享率 定量 % 不高于30% 可持续影响指标 设备使用年限 定性 不低于同类型仪器设备使用年限 满意度指标 服务对象满意度指标 设备用户满意度 定量 ≥ 90 % 技术人员满意度 定量 ≥ 90 大型科研仪器设备购置申请报告(200万以上)主管部门名称 中国科学院所属单位名称 沈阳应用生态研究所一、科研仪器基本信息中文名称 英文名称 设备规格型号 生产厂商 产地国别 仪器类型 (大类-中类-小类)技术指标 (最多2000个字符)主要功能 (最多2000个字符)购置数量(台/套) 单价(万元) 经费预算 总经费(万元): 经费来源: 改善科研条件专项资金二、购置必要性(最多2000个字符)三、同类仪器本单位、本地区同类设备情况,包括设备名称、型号、使用情况(含年平均及时、开放共享等)、运行管理等。 (最多2000个字符)四、新购仪器安装条件(最多2000个字符)五、配备实验人员情况(最多2000个字符)六、开放共享方案(最多2000个字符) 中国科技核心期刊(CSTPCD )中国科学引文数据库核心期刊(CSCD ) 中文核心期刊 中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI )中国人文社会科学引文数据库入库期刊(CHSSCD ) RCCSE 权威学术期刊 中国人民大学复印报刊资料来源期刊 中 Scopus 数据库收录期刊 国科Bulletin of Chinese Academy of Sciences 学院院刊 中国科学院自主研制科学仪器第四十卷增刊1二国家科学思想库核心媒体 二五年六《中国科学院院刊》是中国科学院主管、主办的以战略与决策研究为主的科 月技智库类期刊,其定位为“国家科学思想库核心媒体”,是中国科学院国家高端智库建设的重点媒体平台。该刊重点刊登两院院士和科学家就我国科技及经济社会发展的重大战略问题提出的研究报告,以及对重要前沿及交叉学科的发展现状与趋势进行的评述。以科学家深厚的科学积累及高度的社会责任感,为国家宏观战略决策提供科学支撑,并更广泛、更有效地向社会和公众传播科学思想和科学精神。主 办:中国科学院主 编:侯建国编辑部地址:北京市西城区三里河路52号 邮政编码:100864 电 话:010-68597911 电子信箱:bulletin@cashqaccn 2025网 址:wwwbulletincascn 增刊 1绿色印刷产品微 信 号:CASbulletin O编者按当今世界正经历百年未有之大变局,科技创新是关键变量,是国际竞争和大国博弈的主战场。主要发达国家把科技基础能力建设作为战略重点,密集出台科技创新战略和激励政策,加强机构平台等战略科技力量布局,加大科技基础设施建设投入力度,力争在科技创新新赛道和制高点上赢得先机。面对日益复杂激烈的国际竞争环境,我国科技创新存在的原创能力不强、关键核心技术受制于人等问题成为严重制约。科技基础能力是国家综合科技实力的重要体现,是国家创新体系的重要基石,是实现高水平科技自立自强的战略支撑。加强科技基础能力建设是实现高水平科技自立自强的急迫需求。科学仪器作为科技创新活动赖以开展的物质技术基础,是科技基础“硬条件”的重要组成部分。目前,我国大部分高端科学仪器依赖进口,高端仪器和关键部件往往受制于人,难以支撑重大原创性成果产出。面对这一严峻形势,我们只有加速“国产替代”,加快研制具有原创性思想的科学仪器,着力解决科学仪器关键核心技术“卡脖子”问题的“燃眉之急”,努力消除事关长远发展的“心腹之患”,提升我国科学仪器行业可持续发展能力和核心竞争力,从而为我国科技创新的抗压能力、应变能力、对冲能力和反制能力提供坚实基础和有力保障。中国科学院是国家战略科技力量的主力军,作为“国家队”“国家人”,必须心系“国家事”肩扛“国家责”。作为我国开展高端科学仪器创新研制的重要力量,中国科学院从“八五”期间开始设立“科学仪器设备升级改造和自主研制”专项。在财政部、科学技术部、国家自然科学基金委员会等有关部门的大力支持下,通过多年的科学仪器研制工作积累,中国科学院长期坚持高端科学仪器的自主创新研制,取得了一系列重要成果,积累了一批关键核心技术,培养了一批仪器研制技术、应用科研人才,产出了一批具有自主知识产权的科学仪器设备。为进一步加强中国科学院自主研制科学仪器的推广应用和可持续发展,中国科学院科技基础能力局自2019年开始系统梳理拥有自主知识产权、技术成熟度高、具有重要应用推广价值的仪器设备和关键部件,编制成产品名录并通过《中国科学院院刊》平台出版。2025年产品名录从数理与天文科学、化学与材料科学、信息与工程科学、地球与环境科学、生命与医学科学共5个领域遴选核心仪器产品进行重点展示,通过专家评审的其他仪器产品纳入扩展内容进行展示,以供广大科技工作者、相关部门和企业等参考。本专刊由中国科学院科技基础能力局指导推进。在征集和编制过程中,中国科学院科技基础能力局科技条件处和《中国科学院院刊》编辑部做了大量组织协调工作,相关领导、专家、仪器研发人员与管理工作者对专刊的出版也提供了重要支持和无私帮助,在此一并致谢。由于科学仪器涉及的学科面广、技术发展迅速,本次编辑出版的《中国科学院自主研制科学仪器2025》难免有不当之处,欢迎读者批评指正并提出修改建议,以利该项工作进一步提高。 主管主办 主编 侯建国 常务副主编 常 进 副主编 (按姓氏拼音排序) 傅伯杰 郭华东 李国杰 蒲慕明 饶子和 汪克强 执行主编 杨柳春 编委 (按姓氏拼音排序) 包信和 丁赤飚 樊 杰 冯仁国 傅小兰 高鸿钧 葛全胜 耿 涌 贺德方 洪永淼 金红光 李 军 李树深 李欣欣 刘 健 刘鸣华 刘卫东 刘彦随 刘应杰 卢方军 马延和 穆荣平 聂常虹 潘家华 潘教峰 任俊华 宋大伟 孙 松 孙凝晖 索继栓 汪寿阳 汪卫华 王 毅 王昌林 王东晓 王笃金 王建宇 王小凡 王一鸣 闻 库 温铁军 文 亚 吴 季 武向平 谢高岗 徐文伟 薛 澜 严 庆 阎锡蕴 姚檀栋 郁建兴 翟立新 张 涛 张柏春 张平文 张锁江 张 希 张先恩 赵 路 郑晓年 钟志华 周 琪 周德进 朱俊强 青年编委 (按姓氏拼音排序) 包云岗(主任) 陈凯华 陈伟强 程 瑜 代 涛 董 彬 董 超 董关鹏 段晓男 傅 尧 甘 泉 胡海鹰 黄志伟 李博强 刘 刚 娄智勇 鲁 晓 陆朝阳 陆品燕 沈 毅(副主任) 施 一 宋 洁 汪 玉 王 文(副主任) 晏 宏 杨 蔚 杨晓川 编辑部主任 杨柳春 编辑部副主任 陈凯华 岳凌生 武一男 编辑 文彦杰 张 帆 张 勇 金杭川 王东方 本期责任编辑 金杭川 编辑部 北京市西城区三里河路 52 号(100864) 出版社  北京市东城区东黄城根北街 16 号(100717)  电话  (010)68597911;68597912 邮箱 E-mail: bulletin@cashqaccn 网址 http://wwwbulletincascn 出版 (中国科技出版传媒股份有限公司) 印刷 北京科信印刷有限公司 总发行 中国邮政集团有限公司北京市报刊发行局    邮发代号  82-202 国外总发行 中国国际图书贸易集团公司              国外发行代号  BM967 国际标准连续出版物号 ISSN 1000-3045(印刷)     ISSN 2097-6410(网络) 国内统一连续出版物号  CN 11-1806/N CODEN ZKYHAC 定价 10000 元 出版日期 2025 年 6 月 25 日CONTENTSZHONGGUO KEXUEYUAN YUANKAN目次 数理与天文科学图像型多通道自旋分辨光电子谱仪 1天文中阶梯光栅高分辨率光纤光谱仪 2低温变温真空显微共聚焦拉曼-荧光光谱仪 3航空发动机燃油喷嘴高温高压雾化特性测量仪 4空间分辨真空紫外光谱诊断系统 5科学级光学望远镜 6可移动式亚毫米波/太赫兹望远镜 7高分辨紧凑型光片荧光显微镜 8旗型光学面形仪 9光学调制传递函数测量仪 10双向散射分布函数测量装置 11便携式自动锁频超稳激光器 12超净锁相振荡器 13星载铷原子钟 14可搬运光钟 15高精度锶原子光钟系统 16便携式伽马射线成像仪 17康普顿编码成像仪 18X 射线分幅相机 19离子束抛光系统 20真空等离子体喷涂系统 21高精度微推力测量装置 22宽光谱像素偏振成像/相位测量仪 23Ⅰ第 40 卷 增刊 1 2025 年 6 月氦质谱检漏仪  24国家科学思想库兆瓦级大功率等离子体炬 25核心媒体显微共聚焦拉曼荧光光谱测量模块 26高灵敏度亚毫米波/太赫兹超导探测器 27陶瓷GEM中子探测器 28高性能硅基半导体探测器 29高性能模块化仪器平台 30 化学与材料科学互联式分子束外延系统 31分子束外延系统 32版 权 声 明场发射扫描电子显微镜 33 凡向本编辑部投稿,如作者无特殊声明,均视为同意将该论文(各种语言高速扫描电子显微镜 35 版本)的复制权、发行权、信息网络传播权、翻译权、汇编权及上述权利的转扫描 NV 探针显微镜 36 授权在全世界范围内转让给《中国科学院院刊》的主办单位中国科学院,所付聚焦离子束电子束双束显微镜 37 稿酬包含网络传播的稿酬。版权所有,未经许可,不得转载使用。本刊发表的所有文章,除另有说明深紫外激光光发射电子显微镜 38 外,文责自负,不代表本刊观点。高分辨连续束飞行时间二次离子质谱 39瞬态光电压光电流光谱仪 40皮秒单光子发光光谱仪 41深紫外激光光致发光光谱仪 42连续波电子顺磁共振波谱仪 43 《院刊》官方微信公众号高通量X射线吸收谱测试系统 44本刊选用环保纸张、油墨、胶水等原辅材料,生产过程注重节能减排,印刷产台式硬X射线吸收谱仪 45 品符合人体健康要求。选择绿色印刷书刊,畅享环保健康阅读!激光闪光光解光谱仪 46Ⅱ目次CONTENTS瞬稳一体光电器件表征用光谱仪 47曲面微区X射线荧光元素成像光谱仪 48脉冲式电子顺磁共振波谱仪 49芯片式气相色谱仪 50多维跨尺度材料热电性能原位测量仪 51微型流化床反应分析仪 52微悬臂梁气敏测试系统 53芯片式热重分析仪 54原位宽温区燃烧反应诊断仪 553D打印金属基复合材料粉体宏量制备装置 56磁控溅射系统 57电子束蒸发镀膜设备 58系列膜乳化器 59高真空高温超导磁控溅射卷绕镀膜系统 60 信息与工程科学X射线三维分层成像仪 61自发-受激拉曼双模式共定位分析仪 62高自由度机械臂CT检测系统 63激光噪声分析仪 64系列深紫外准分子激光器 65低温飞秒激光器 66核燃料棒铀富集度高速无源检测系统 67光掩模基板衬底精密抛光机 68纳米X射线显微成像与能谱分析系统 69Ⅲ大口径光学镜面高分辨率动态检测设备 70矿浆品位 LIBS 在线分析仪 71涡轮叶片表面温度测量仪 72压气机气动稳定性诊断与控制系统 73细胞拉曼光谱仪 74太赫兹双光梳光谱仪 75原子发射光栅光谱仪 76机载双频激光雷达 77超导纳米线单光子探测系统 78高精度MEMS压力传感器 79系列磁悬浮分子泵 80相干扫描干涉仪 81调制式超短脉冲X射线源 82光栅位移传感器 83电容式薄膜真空规 84大口径标准镜面 85虚像相位阵列光谱仪 86大口径体缺陷测量仪 87800 mm口径平面激光干涉仪 88立式向上菲索型大口径干涉测量系统 89大型氢液化器 90 地球与环境科学近钻头方位伽马成像地质导向系统 91冻土微变形自动监测仪 92Ⅳ目次CONTENTS海洋重力仪 93小型绝对重力仪 94分布式光纤地震仪 95大气臭氧观测激光雷达 96临近空间大气探测激光雷达 97气体泄漏傅立叶红外光谱扫描成像仪 98气体检测分析仪 99腔增强氮氧化物分析仪 100水体体散射函数及衰减系数快速剖面仪 101海洋可燃冰样品现场分析与产能评价系统 102深海多参数剖面观测浮标 103水质监测水面无人船 104地面电磁探测系统 105动态时频校准时间同步设备 106深部隧洞岩爆物理模拟试验系统 107岩石结构面多功能环剪力学试验系统 108岩土介质温度-渗流-应力-化学耦合多功能试验系统 109大型岩体动态性能测试系统 110岩石动静力多场耦合流变试验系统 111岩石拉/压-双面剪切试验系统 112随钻核磁共振测井仪 113远程广域地面力学勘测系统 114单球中子能谱仪 115北斗PPP-RTK/INS/UWB定位终端 116痕量洁净采样系统 117无人机载气溶胶单次散射反照率垂直廓线测量 118Ⅴ深部巷道动力灾害大型三维物理模拟试验系统 119超细颗粒物数浓度检测仪校准系统 120 生命与医学科学人体肺部多核磁共振成像系统 121动物全景PET-CT 122大动物磁纳米粒子成像设备 123光电同步脑功能成像系统  124小动物活体荧光成像系统 125乳腺/灵长类诊断 PET 126微纳能谱CT 127小动物能谱显微CT 128多模态三维荧光/CT断层成像设备 129数字眼底成像仪 130高频超声平台 131量子自旋磁力仪 132颈动脉血管状态实时检测仪 133血管介入手术机器人 134脑网络组图谱引导的神经调控机器人系统 135全自动干细胞诱导培养工程化设备 136高通量大尺度空间转录组解析系统 137医用血液丙泊酚浓度分析仪 138全眼影像平台 139高灵敏核酸检测仪 140核酸适配体自动化筛选系统 141Ⅵ目次CONTENTS无线可穿戴双向脑机接口 142无创全脑多通道脑血氧监护仪 143气液相等离子体诱变仪 144显微骨骼定量CT 145激光扫描共聚焦显微镜 146鱼类智能识别监测系统 147生物大分子溶液时间分辨快速冷冻仪 148STED超分辨光学显微镜 149人工智能医学影像分析系统 150扩展内容 151Ⅶ中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学图像型多通道自旋分辨光电子谱仪Image Type Multi-Channel Spin-Resolved Photoelectron Spectrometer主要技术与性能指标本设备是基于图像型多通道自旋分析器的自旋分辨光电子谱仪,具有比常规的单通道谱仪高 3 个量级的测量效率,可实现高精度的自旋分辨光电子谱测量● 能量分辨率:53 meV ● 动量分辨率:027°● 单通道自旋测量效率:22×10−2 ● 总通道数:>1 800主要应用可以高效率、高精度地测量不同自旋方向的电子能带结构,用于确认物质电子状态拓扑性的有无及测量物质中电子自旋对称性和自旋轨道相互作用强度代表性应用成果确认了交错磁态的存在,相关工作 2024 年发表在 Nature ;观测到了室温二维交错磁,相关工作 2025 年发表在 Nature Physics ;在具有中心反演对称性的 β-PdBi2 中确认了存在局域的电子自旋(Hidden spin)并观测到了复杂的非螺旋电子自旋结构,相关结果 2019 年发表在 Physical Review B;在准一维的 TaNiTe5 中发现了共存的强及弱拓扑电子状态,相关结果 2022 年发表在 Physical Review Letters南方科技大学、中国科学技术大学、中国科学院物理研究所、上海交通大学、中国科学院宁波材主要用户单位料技术与工程研究所、上海科技大学、松山湖实验室、中国科学院上海高等研究院研制单位 中国科学院上海微系统与信息技术研究所联系方式 乔老师 021-62511070 qiaoshan@mailsimaccn 院刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学天文中阶梯光栅高分辨率光纤光谱仪High Resolution Fiber-fed Echelle Spectrograph for Astronomical ApplicationHRFES-AA主要技术与性能指标● 光谱仪设计:准白瞳设计 ● 光谱分辨率 R = λ / δ λ :10 000—100 000(>100 000)● 工作波段:370—1 100 nm ● 视向速度测量精度:5—10 m/s主要应用高分辨率光谱仪是探索宇宙奥秘的强大工具,适合于开展天体的高精度视向速度测量,高分辨率、高信噪比的恒星或星际参数和元素化学丰度测量,以及天体的物质结构和动力学性质测量,从而解答宇宙各层次天体的形成与演化之谜。在环境监测、食品安全、医疗、材料科学等领域,高分辨率光纤光谱仪能够提供高精度的光谱数据,助力各行业进行质量控制、成分分析、污染物检测、疾病诊断、材料特性研究等代表性应用成果● 山东大学威海天文台 1 m 望远镜高分辨率光纤光谱仪(WES):作为中国首台天文观测高分辨率光纤光谱仪助力科学家揭开红超巨星参宿四致暗之谜,相关成果发表在国际科学期刊《自然 · 通讯》● 泰国天文研究所 24 m 望远镜(TNT)中阶梯光纤光谱仪(MRES):作为我国自主研制出口的第一台专业天文观测,目前已经获得大量的观测数据主要用户单位 山东大学威海天文台、泰国天文研究所、中国科学院国家天文台研制单位 中国科学院南京天文光学技术研究所联系方式 季老师 025-85482290 hxji@niaotaccn2 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学 低温变温真空显微共聚焦拉曼-荧光光谱仪Low-temperature Vacuum Sample Con-focal Microscopy Raman-Photoluminescence SpectrometerLT-Liquid-R-PL主要技术与性能指标● 通过与低温恒温器和泵组连接实现液体的低温真空拉曼光谱测试● 使用 532 nm Cobolt Samba 50 激光器、633 nm MSL-III-633L 激光器、iHR-550 光谱仪、低温恒温器 LT-3OM、10x 与 50x 物镜和实现高分辨拉曼光谱测试,测试样品包括固体和液体_● 温度范围:5—800 K,真空度可达 10 5 Pa 量级,光斑直径小于 2 μm主要应用液体和固体的高分辨率拉曼光谱和荧光光谱测试。仪器具有在真空下进行液体的低温拉曼光谱和荧光光谱测试的优势,对于易与空气发生反应的液体样品,可以避免在测试过程中的环境影响代表性应用成果为中国科学院电工研究所测试不同浓度比例 PC 液体样品低温真空拉曼光谱;为中国科学院物理研究所相关课题组测试乙醇等样品的低温真空拉曼光谱主要用户单位 中国科学院电工研究所研制单位 中国科学院物理研究所联系方式 赵老师 010-82648559 jmzhao@iphyaccn 院刊 3中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学航空发动机燃油喷嘴高温高压 雾化特性测量仪Measuring Instrument for Spray Characteristics of Aeroengine Fuel Injector Under High Pressure and High Temperature Conditions主要技术与性能指标● 周向和径向燃料空间分布:±10% ● 燃油雾化液滴二维粒径:±2% ● 工作压力:10 MPa ● 进口空气温度:650 K ● 主流空气流量:10 kg/s ● 冷却空气流量:02 kg/s主要应用模拟航空发动机燃烧室内的真实工作条件,开展组合式燃油雾化喷嘴在高温高压条件下的流场和雾化特性综合测试分析代表性应用成果应用于在研某高推重比发动机高温升燃烧室、商用发动机低排放燃烧室和高空长航时无人机高稳定性燃烧室的高温高压气动雾化特性研究,支撑了军 / 民用发动机新型燃烧室的研制,有效扩宽高空燃烧稳定性,于 2019 年获得山东省科技进步奖一等奖北京航空航天大学、中国航发沈阳发动机研究所、中国航发商用航空发动机有限公司、中国航发主要用户单位湖南动力机械研究所研制单位 中国科学院工程热物理研究所联系方式 刘老师 010-82543156 liucunxi@ietcn4 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学空间分辨真空紫外光谱诊断系统 Space-resolved Vacuum Ultraviolet SpectroscopyF-1000 mm主要技术与性能指标● 搭载 andor Newton 920P CCD 探测器,时间分辨可达 10 ms ● 全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)边界等离子体测量空间分辨率:4 cm● 波长分辨率:0026 nm@170 nm主要应用用于真空条件下光谱测量代表性应用成果全超导托卡马克核聚变实验装置等离子体 VUV 光谱测量主要用户单位 高能物理相关科研单位研制单位 中国科学院合肥物质科学研究院联系方式 张老师 010-65592746 hmzhang@ippaccn 院刊 5中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学科学级光学望远镜Optical TelescpeNTY主要技术与性能指标● 有效通光口径 ≥2 500 mm ● 光学结构:R-C + 折轴镜 ● 焦点数量:通过折轴镜获得 4 个焦点焦点分配: ● 焦点 1:激光测距 ● 焦点 2:保留 ● 焦点 3:高精度天文成像 ● 焦点 4:保留 ● 整机重量 ≤50 t ● 整机回转半径: ≤6 m ● 焦点负载耐焦平台:≥2 t ● 折轴焦点法兰:≥150 kg主要应用科学级光学望远镜广泛应用于天文研究、行星探测、深空巡天和空间监测代表性应用成果25 m 多终端通用望远镜中国科学院国家天文台、中国科学院紫金山天文台、中国科学院云南天文台、中国科学院上海天主要用户单位文台等研制单位 中科院南京天文仪器有限公司联系方式 朱老师 025-85482014 zhujixuan@naircaccn6 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学可移动式亚毫米波/太赫兹望远镜Portable SubMm/THz TelescopeATE30/60主要技术与性能指标● 天线口径:30 cm、60 cm ● 指向精度:10"● 工作频段:500 GHz 频段、800 GHz 频段 ● 噪声温度:优于 10 倍量子极限主要应用用于亚毫米波 / 太赫兹天文观测;太赫兹通信;太赫兹大气学研究等代表性应用成果● 成功实现中国南极昆仑站的可靠运行和天文观测● 成功实现青海省雪山牧场亚毫米波观测基地的天文观测,两次突破我国亚毫米波天文谱线观测记录● 实现国际首次基于超导接收的 05 THz 频段公里级太赫兹高清视频传输主要用户单位 上海师范大学、中国工程物理研究院研制单位 中国科学院紫金山天文台联系方式 李老师 025-83332229 lijing@pmoaccn 院刊 7中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学高分辨紧凑型光片荧光显微镜High Resolution Compact Light-Sheet Fluorescence MicroscopeHLSM-V2主要技术与性能指标● 激光波长:405 nm、488 nm、561 nm、637 nm ● 横向分辨率:330 nm@488 nm● 轴向分辨率:2 μm ● 成像物镜:放大倍率 40x、NA/08● 成像速度:5 fps@2048x2048 Pixels(普通版)、40 fps@2048x2048 Pixels(快速版)● 成像视场:300 μmx300 μm(单视场)、3000 μmx3000 μmx1000 μm(拼接)主要应用光片荧光显微使用薄光片从侧面选择性照明样品,在正交方向上探测成像,具有光损伤小、对比度高、成像速度快等优点,是对活体样本长时间三维显微成像的理想工具之一。高分辨紧凑型多色光片荧光显微系统,体积仅为商业仪器的 1/5,可置于生物医学实验平台上使用,实现样品培养与观测的同时进行,为神经科学、发育生物学等生物医学领域的研究提供一种简洁易用的显微成像工具代表性应用成果● 陕西省自然科学奖二等奖● 亚细胞级空间分辨率的斑马鱼三维多色荧光成像,二氧化硅对神经系统影响研究 ● 芽孢杆菌荧光成像,为防菌杀线虫机理研究提供可靠分析工具主要用户单位 深圳华大生命科学研究院、中国科学院生物物理研究所 、南华大学、陕西省生物农业研究所研制单位 中国科学院西安光学精密机械研究所联系方式 于老师 / 姚老师 029-88887615 yxh@optaccn/yaobl@optaccn8 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学旗型光学面形仪Flag-type Optical Surface ProfilerFSP-01s主要技术与性能指标● 测量口径:1 000 mm ● 测量重复精度:17 nrad ● 单次平面测量精度:25 nrad● 单次曲面测量精度:29 nrad ● 平、曲面第三方比对测量精度:01 nm主要应用用于大尺寸平、曲面光学表面面形的超高精度测量代表性应用成果解决了高能同步辐射光源建设中对超高精度光学检测的核心技术问题;完成了 HEPS 一期建设中所有衍射极限聚焦镜的质量管控检测和确定性加工检测;完成了所有 HEPS 一期超高精度椭圆压弯聚焦镜的研制;解决了国内自主研制 X 射线平曲面反射镜的面形检测;以此为基础,解决了合肥先进光源、南方光源、深圳自由电子激光中超高精度镜面和光栅检测的技术需求主要用户单位 中国科学技术大学、东莞中子科学中心、中国科学院光电技术研究所、深圳粒子设施研究院研制单位 中国科学院高能物理研究所联系方式 李老师 010-88231770 lim@ihepaccn 院刊 9中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学光学调制传递函数测量仪Measuring Instrument for Optical Modulation Transfer Function主要技术与性能指标● 光学调制传递函数(Modulation Transfer Function,MTF)测量精度:轴上 ±004;轴外 ±005主要应用可用于测量光学镜头有效焦距、畸变、像散、场曲、色差、MTF代表性应用成果光学镜头成像质量检测产品样机主要用户单位 清华大学研制单位 中国科学院南京天文光学技术研究所联系方式 李老师 025-85482256 cwli@niaotaccn10 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学双向散射分布函数测量装置 Bidirectional Scattering Distribution Function (BSDF) Measurement主要技术与性能指标● 光谱范围:300—2 400 nm ● 入射 / 反射方位角:0°—360° ● 入射 / 反射天顶角:0°—75° ● 测量不确定度:≤05%主要应用用于高精度 BSDF 测量和粗糙度检测代表性应用成果星上定标漫射板 BSDF 高精度测量主要用户单位 涉及航空、航天、军工等相关单位与研究机构研制单位 中国科学院合肥物质科学研究院联系方式 陈老师 0551-65591508 hychen@aiofmaccn 院刊 11中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学便携式自动锁频超稳激光器Portable Auto-frequency-locking Ultra-stable LaserUSL-3主要技术与性能指标● 秒稳:E-15 到 E-16 ● 线宽:< 1 Hz ● 功率:20—80 mW● 体积:8U 标准机箱 ● 重量:不超过 30 kg ● 自动重锁时间:<10 s● 功能和性能可以定制主要应用超稳激光广泛应用于引力波探测、引力红移测量、相对论检验、高精密光谱和甚长基线干涉测量等基础科学领域,并且在激光陀螺、导航通信、激光测距、相干通信和光生超稳微波源等工业领域也有着重要应用代表性应用成果“十三五”国家重大科技基础设施“高精度地基授时系统”、1603工程、新一代时间频率系统、光生微波源、微振动测量系统和微波光子产生系统等中国移动、清华大学、北京无线电计量测试研究所、中航工业西安飞行自动控制研究所、西北工主要用户单位业大学、中国科学院半导体研究所研制单位 中国科学院国家授时中心联系方式 许老师 15399073856 xuguanjun@ntscaccn12 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学超净锁相振荡器Ultra-clean Phase-locked OscillatorSCO-10M/100M主要技术与性能指标 ● 单边带相位噪声(dBc/Hz):● 输出频率调整范围:± _10 9 10 MHz 100 MHz● 分辨率: _10 20 1 Hz: ≤_120 ≤_100● 频率稳定度: _ _ _ ≤30×10 13/s 10 Hz: ≤ 142 ≤ 120100 Hz: ≤_152 ≤_1301K Hz: ≤_157 ≤_15010K Hz: ≤_158 ≤_155主要应用用于北斗导航、深空探测系统时频系统、计量院守时系统等代表性应用成果我国第一个全国产化守时系统“原子钟组守时系统”、研制的时间频率系统参加了北斗卫星导航系统建设、探月与深空探测等重大任务主要用户单位 中国人民解放军国防科技大学、北京卫星导航中心、西安卫星测控中心等研制单位 中国科学院上海天文台联系方式 王老师 021-34775600 wangnan@shaoaccn 院刊 13中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学星载铷原子钟Spaceborne Rubidium Atomic ClockW4R主要技术与性能指标● 短期稳定度:优于 7×10−13/ τ 1/2,万秒和天稳定度优于 7×10−15● 漂移率:优于 1×10−13/ 天 ● 寿命超过 15 年,满足各种星载环境要求主要应用导航卫星、侦察卫星、通信卫星、基于卫星平台的守时系统代表性应用成果 北斗导航卫星 “实践”十六号卫星中国航天科技集团第八研究院、中国航天科技集团第五研究院、中国科学院微小卫星创新研究院、主要用户单位航天长征火箭技术有限公司研制单位 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院联系方式 赵老师 027-87199290 zf_lucky@wipmaccn14 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学可搬运光钟Transportable Optical ClockTOC-729主要技术与性能指标● 系统频移不确定度:6×10−18 ● 频率稳定度:6×10−15 / √τ/s,天稳定度优于 2×10−17● 月运行率:≥90%主要应用高精度守时系统,光钟大地测量,超稳微波源代表性应用成果2019 年实现武汉至北京 1200 km 距离的快递运输,并快速恢复运行;通过卫星链路溯源到国际秒定义 SI,完成_了连续 35 天的绝对频率测量,期间光钟运行率高达 92%,绝对频率不确定度达到 5×10 16 水平,相关工作发表在 Applied Physics Letters ;实现基于可搬运光钟的大地测量应用,高程测量精度达到 1 dm 水平,相关工作发表在 Physics Review Applied ;2024 年交付第三方用户开展守时应用,期间光钟半年运行率高达 93%,演示实现了新型守时系统时间保持精度近一个量级的提升主要用户单位 北京卫星导航中心、中国科学院国家天文台、国家测绘地理信息局、中国地震局研制单位 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院联系方式 黄老师 027-87199860 hxueren@apmaccn 院刊 15中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学高精度锶原子光钟系统SR-OLC-001主要技术与性能指标● _ _ 稳定度:优于 5x10 16/ τ 1/2 ● 不确定度:优于 55×10 17● 小型化物理系统包络尺寸:570 mm×340 mm×300 mm ● 小型化物理系统质量:~20 kg主要应用高精度锶原子光钟系统可应用于新一代时间频率基准体系中,主要作用是提供高于目前铯原子或者铷原子基准钟的高精度时间基准信号,通过光钟驾驭氢钟的工作方式获得高精度时间频率传递、比对功能。另外,基于光钟高精度测量特性可以应用于基本物理量,如重力加速度测量、相对论验证等代表性应用成果目前高精度锶原子光钟系统已经实现了小型化研制。在我国载人航天高精度时频实验柜研制任务的带动下,世界首台应用于空间站的锶原子光钟系统研制成功。该系统已经于 2022 年 10 月随梦天实验舱发射,入驻中国天宫空间站。目前系统运行正常,正在按照计划开展空间光钟相关测试与实验主要用户单位 中国科学院空间应用工程与技术中心研制单位 中国科学院国家授时中心联系方式 常老师 021-83890599 changhong@ntscaccn16 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学便携式伽马射线成像仪Portable Gamma CameraGNS39-013B主要技术与性能指标● 成像视野范围:≥40° ×40° ● 成像角分辨率:≤2° ● 能量范围:50—1 500 keV(成像),30—1 500 keV(能谱) ● 探测能量分辨率:≤22%@662 keV ● 辐射探测灵敏度:定位 25 μCi Cs137 @2 m≤180 s(成像)主要应用主要应用在环保、核工业、核电、部队中;广泛应用在核应急、日常巡检监测等任务中主要用户单位 山东第一医科大学、山东省核与辐射安全监测中心、中核四零四公司等环保、核工业及部队研制单位 中国科学院高能物理研究所联系方式 胡老师 010-88235521 hutt@ihepaccn 院刊 17中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学康普顿编码成像仪Compton Coded Imager主要技术与性能指标● 成像视场:≥180°(康普顿模式) ● 角分辨率:≤35°(编码模式) ● 灵敏度:成像 1 μCiCs-137@1 m● 能量范围:003-3 MeV(Am-241、Co-60 和 Th-232 均能成像) ● 能量分辨率:≤9%@662 keV ● 计数率范围:0—107主要应用放射热点成像、放射性废物搜寻等应用测试,实现对目标区域放射性热点的定位成像,给出了辐射热点分布成像结果代表性应用成果仪器设备在福清核电站 1 号、2 号机组进行了放射热点成像、放射性废物搜寻等应用测试主要用户单位 福清核电站研制单位 中国科学院高能物理研究所联系方式 胡老师 010-88233290 huxh@ihepaccn18 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学X射线分幅相机Gated X-ray Framing CameraL-XFC4主要技术与性能指标● 能谱响应范围:01—10 keV(金阴极) ● 空间分辨率:≥20 lp/mm(CTF=5%) ● 有效成像区:Φ 95 mm ● 微带数量:4 条 ● 曝光时间:≤100 ps● 选通脉冲数量:4 路 ● 具备主动时序探测功能主要应用激光聚变、双锥对撞聚变、Z 箍缩、高压放电和重离子与物质相互作用诊断中发挥重要作用,其时间分辨率可达 100 ps、空间分辨率可达 50 μm、成像画幅数可达 36 幅,可实现高能量密度物理过程的精细成像和诊断代表性应用成果在激光聚变中成功应用于靶丸内爆对称性、流体力学不稳定性和辐射均匀性测量;在 Z 箍缩中成功应用于丝阵箍缩过程测量;在双锥对撞聚变中,成功用于冕区发光测量中国工程物理研究院激光聚变研究中心、中国工程物理研究院流体物理研究所、中国工程物理研究院核物理与化学研究所、中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所、中国科学院物理研究所、主要用户单位中国科学院上海光学精密机械研究所、西安交通大学、上海交通大学、中国科学院近代物理研究所、国防科技大学、中国科技大学、上海科技大学、深圳技术大学研制单位 中国科学院西安光学精密机械研究所联系方式 缑老师 029-88887616 yshgou@163com 院刊 19中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学离子束抛光系统Ion Beam Figuring SystemCS2600主要技术与性能指标● 可加工口径最大:Φ 15 m● 面形精度:PV 值最高可达到 λ / 20,RMS 值最高可达到 λ / 250(λ = 6328 nm)主要应用各种光学玻璃(包括 K9、石英和微晶等),碳化硅镜面代表性应用成果完成南京理工大学 4 块直径 500 mm 光学平晶离子束抛光加工任务,镜面 PV 值达到 λ / 20,RMS 值达到 λ / 250。4 块光学平晶用于南京理工大学 2 台国产 450 mm 平面干涉仪设备,为南京理工大学出具应用证明主要用户单位 南京理工大学研制单位 中国科学院南京天文光学技术研究所联系方式 梁老师 025-85482248 bliang@niaotaccn20 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学真空等离子体喷涂系统Vaccum Plasma Spraying SystemVPS-IPP100主要技术与性能指标● 真空度:10—3 Pa ● 等离子体功率:100 kW ● 真空室:长 42 m,高 24 m ● 六向机械臂操控等离子体炬主要应用 航空航天:发动机热端部件、高温合金部件(涡轮叶片、喷管等)的 MCrAlY 涂层,钛合金部件的耐磨 / 封严涂层,以及修复昂贵的航空发动机部件; 生物医疗:人工关节植入物涂层,钛及钛合金涂层,羟基磷灰石涂层,生物活性涂层等;能源与化工:固体氧化物燃料电池电解质层(如 YSZ)和多孔的电极层涂层, 在反应器、阀门、泵部件上喷涂高耐蚀合金涂层, 耐辐射、耐腐蚀的屏障涂层或修复涂层;功能涂层:喷涂高纯度的介电涂层、导电涂层或特殊功能涂层,超导涂层,耐熔金属涂层等。代表性应用成果2024 年中国科学院仪器功能开发项目;2021 年中国科学院仪器研制项目;2019 年合肥市综合国家科学中心高端用户培育基金项目;2019 年国家自然科学基金面上项目;2015 年国家自然科学基金青年项目;安徽省 2023 绿色低碳领域重大产业创新计划榜单项目主要用户单位 中国科学院等离子体物理研究所研制单位 中国科学院合肥物质科学研究院联系方式 赵老师 0551-65593322 pzhao@ippaccn 院刊 21中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学高精度微推力测量装置High Precision Micro Thrust Measurement Device IMECH VH100MND主要技术与性能指标● 推力测量量程:01—100 mN ● 推力分辨率:≤ 01%(FS) ● 稳态误差:< 1%(FS)● 稳定时间:< 500 ms ● 最大载重:≥ 8 kg主要应用主要用于化学推力器、等离子体推力器、离子推力器等卫星发动机推力地面标定,可广泛应用于科研院所卫星发动机科学研究项目,以及工程部门和商业公司发动机工程产品出厂验收代表性应用成果成功应用于冷气微推力器、射频离子推力器、霍尔推力器的推力标定,并实现了商业航天卫星发动机的批量化出厂验收测试,解决了航天领域卫星发动机地面快、准、稳标定难题中国科学院力学研究所、中国科学院微小卫星创新研究院、北京机械设备研究所、北京星辰空间主要用户单位 科技有限公司、遨天科技(北京)有限公司、北京易动空间科技有限公司、长光卫星技术股份有限公司研制单位 中国科学院力学研究所联系方式 贺老师 15311435595 javehe@imechaccn22 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学宽光谱像素偏振成像/相位测量仪Pixelated Polarization Imaging/Phase Shift Measurement InstrumentPPC-1-1000系列整机 核心部件主要技术与性能指标可见光波段 ● 透光率:>65%@ 633 nm ● 消光比:>60@ 633 nm 紫外波段 ● 透光率:>30%@ 380 nm ● 消光比:>40@ 380 nm 红外波段 ● 透光率:>55%@ 12 μm ● 消光比:> 25@ 12 μm● 相位测量高度误差:<5% @ 100 nm主要应用偏振成像(衬度增强成像)、相位测量、各种流场测定、偏振导航等领域代表性应用成果弱光等环境下目标物清晰成像(国土安全监测),生物细胞精确操作、移动和定位(光镍效应),温度场测量(通过目标物形貌与温度关系),光场相位的高精度测定(误差仅为 ±2%),单人在 50 km 范围内任意行走的定位和导航(误差仅为 ±74 m)等中国科学院沈阳自动化研究所、中国科学技术大学、国防科学技术大学、长春理工大学、西北工主要用户单位业大学等研制单位 中国科学院国家纳米科学中心联系方式 褚老师 010-82545612 wgchu@nanoctrcn 院刊 23中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学氦质谱检漏仪Helium Leak Detectors ZQJ-3300主要技术与性能指标● 最小可检漏率达 5× _10 13 Pa · m3/s ● 最大检漏压强 1 800 Pa主要应用前沿科学――纳米技术、生物技术、基本物理粒子研究等高端装备――航空航天、空间模拟、汽车工业,电力电气等半导体――光刻、离子刻蚀、薄膜沉积、封装等新能源――锂电池、钠电池、氢燃料电池、锂硫电池等工业镀膜――平板显示、光伏镀膜、玻璃镀膜等四川宇天真空科技有限公司、中国航天科技集团、中国核工业集团、中国船舶工业集团、主要用户单位中兴通讯研制单位 北京中科科仪股份有限公司联系方式 吕老师 010-82548198 lvxinpeng@kykycomcn24 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学兆瓦级大功率等离子体炬Megawatt High Power Plasma TorchIPP-torch-500主要技术与性能指标● 单个等离子体炬最大功率:05—10 MW ● 工作气体最大流量:90—4 000 Nm3/h ● 工作气体种类:氮气、氩气、氦气、氢气、空气、一氧化碳、二氧化碳及混合气● 出口温度:> 6 000 ℃ ● 电极寿命:2 000 h主要应用高炉还原炼铁(CO、H2 为介质)、高熔点(贵金属)分离、有色金属(铝)熔铝投能、有害物质环保处理、使用惰性气体的冶炼、水泥炉窑、热轧板坯加热炉、大型锻造加热炉、锆英砂热解制备高纯氧化锆等代表性应用成果● 中国宝武钢铁集团“等离子体加热系统集成及应用研究”项目中的 5 MW 等离子体炬● 中国宝武钢铁集团低碳冶金创新基金项目“基于低温等离子体氢还原的炼铁短流程基础研究”● 蚌埠中恒新材料技术技术有限公司委托技术开发项目“等离子体热解锆英砂制备高纯氧化锆”中国宝武钢铁集团、常州宝菱重工机械有限公司、福建海梵领航科技、蚌埠中恒新材料技术有限主要用户单位公司、马鞍山钢铁有限公司技术中心研制单位 中国科学院合肥物质科学研究院联系方式 赵老师 0551-65593322 pzhao@ippaccn 院刊 25中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学显微共聚焦拉曼荧光光谱测量模块Confocal Micro-Raman and Micro-photoluminescence ModuleSmartRaman主要技术与性能指标● 激光波长:兼容深紫外到近红外的各波段激光波长 _ ● 低波数性能:可低至 20—50 cm 1● 工作范围:深紫外至近红外波段 ● 可扩展性:可插拔式扩展各种激光器的激发波长● 多种联用方案:兼容 2 个以上光谱仪、三维自动平台、变温样品台等主要应用测量显微共焦拉曼光谱和显微共焦荧光光谱,实现高分辨拉曼光谱和宽波长范围荧光光谱的测试代表性应用成果模块具有超低背景噪声配置有 266 nm、325 nm、 和抗环境干扰特点,无360 nm 和 532 nm 激光的 需关闭实验室照明光SmartRaman 显微共焦拉曼 源,可直接进行光路调荧光光谱仪,以及利用 266 节和实时采集来寻找最nm 激光测试的拉曼光谱 佳测试条件北京大学、清华大学、中国科学院物理研究所、中国石油勘探开发研究院、天津大学、南开大学、主要用户单位 苏州微光电子融合技术研究院、内蒙古科技大学、东北大学、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、山东大学、中国工程物理研究院、电子科技大学、广西大学、南方科技大学研制单位 中国科学院半导体研究所联系方式 谭老师 010-82304247 phtan@semiaccn26 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学高灵敏度亚毫米波/太赫兹超导探测器High-sensitivity SubMm/THz Superconducting DetectorsSIS/HEB/KID/TES主要技术与性能指标● 超导 SIS 混频器:工作频段 01—10 THz,噪声温度 <5 倍量子极限,中频带宽 >10 GHz● 超导 HEB 混频器:工作频段 10—30THz,噪声温度 <10 倍量子极限,中频带宽 >5 GHz● 超导 KID 探测器:噪声等效功率 _10 16 W/Hz05 量级,像元数 >1000● 超导 TES 探测器:噪声等效功率 _10 17 W/Hz05 量级,像元数 >100主要应用亚毫米波 / 太赫兹天文望远镜搭载,开展天文观测;太赫兹通信、空间目标探测、大气学、生物医学等代表性应用成果● 中国空间站巡天望远镜 ● 中国南极昆仑站探路者太赫兹望远镜● 北极格陵兰太赫兹望远镜 ● 智利 LCT 亚毫米波望远镜● 国际首次基于超导接收的 05 THz 频段公里级太赫兹通信高清视频传输 ● 青藏高原大气学研究用太赫兹波谱仪上海师范大学、香港中文大学、中国科学计量院、西安交通大学、中国电子科技集团公司第十六主要用户单位研究所研制单位 中国科学院紫金山天文台联系方式 李老师 025-83332229 lijing@pmoaccn 院刊 27中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学陶瓷GEM中子探测器Ceramic GEM Neutron DetectorMGEM、HGEM主要技术与性能指标二维中子束流监测器 (MGEM) ● 有效面积:50 mm×50 mm,100 mm×100 mm,200 mm×200 mm● 位置分辨率:≤3 mm(FWHM) ● 中子透过率 ≥ 90% ● 最高中子通量:≥1×1010 n/cm2·s高分辨中子探测器 (HGEM) ● 有效面积:200 mm×200 mm ● 位置分辨率:≤2 mm(FWHM)● 中子探测效率:≥45%(4Å) ● 系统最高计数率:≥1 MHz 主要应用二维中子束流监测器:实时测量中子束形状、强度及波长分布,用于中子束流在线监测和诊断高分辨中子探测器:用于直通或近束流高通量中子实验,可作为谱仪中心探测器,用于大视野中子成像和微小角中子散射等实验研究代表性应用成果中国散裂中子源通用粉末衍射谱仪、多功能反射谱仪、小角散射谱仪、多物理谱仪、大气辐照谱仪、微小角散射谱仪、能量分辨中子成像谱仪、直接几何高能非弹谱仪、工程材料衍射谱仪,以及中国先进研究堆、中国绵阳研究堆、英国散裂中子源 VESUVIO 谱仪等,在中子谱仪的调试和科学实验中起到了关键作用主要用户单位 中国散裂中子源等研制单位 中国科学院高能物理研究所联系方式 孙老师 0769-88932020 sunzj@ihepaccn28 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学高性能硅基半导体探测器Si-detectorpips硅探测器主要技术与性能指标● 能量分辨:~05% ● 探测效率:> 99% ● 暗电流:< 2nA/cm2×100 um主要应用硅基探测器具有高分辨率、高能量解析度和较低的噪音特性,广泛应用于应用于核子物理实验、辐射监测、医学成像和核医学等领域。带电粒子测量,入射粒子能量测量,粒子鉴别等代表性应用成果国家重点研发计划超重元素的化学性质研究、新元素合成与超重核稳定岛探索项目、高能碳束轰击重靶的轻带电粒子在线实验、HIRFL-CSR 上的中高能放射性束物理研究、大面积方硅探测器在 250MeV/u 能量 11C 放射性束测试实验、白光中子束线在束测试实验北京大学、清华大学、中国工程物理研究院、四川大学、山东大学、中国科学院长春光学精密机主要用户单位械与物理研究所、中国散裂中子源等研制单位 中国科学院近代物理研究所联系方式 李老师 0931-4969363 lihaixia@impcasaccn 院刊 29中国科学院自主研制科学仪器 2025数理与天文科学高性能模块化仪器平台High-performance Modular Instrument PlatformX6801主要技术与性能指标● 可选 2 槽 /6 槽 /12 槽机箱 ● 兼容 IPMI 管理协议 ● 可选龙芯、Intel 控制器● 背板带宽最大 48 GB/s,独立带宽 4 GB/s 支持 10 GB 网口 ● 最高支持 64 GB 内存,4 TB 硬盘主要应用μXI 平台高性能机箱、控制器系统通过软件定义仪器或系统的组成结构、系统或固件功能,并创新性地将可重构模块化设计思路扩展到了 FPGA 开发、驱动和软件设计领域,用户可最大限度地灵活实现不同行业和应用场景的测试测量及数据采集仪器系统需求。广泛应用于核与粒子物理实验、电子与半导体、航空航天、汽车电子、通信与网络、工业自动化、医疗设备等领域代表性应用成果核工业西南物理研究院汤姆逊散射高速采集系统主要用户单位 深圳大学、南京理工大学、核工业西南物理研究院等研制单位 中国科学技术大学联系方式 李老师 0551-63365228 lichao@everacqcom30 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学互联式分子束外延系统Interconnected Molecular Beam Epitaxy 主要技术与性能指标_● 进样室极限真空度:≤5×10 8 Torr(经烘烤除气后)_● 存储室、预处理室、过度管道、互联主管道极限真空度:≤5×10 10 Torr(经烘烤除气后)_ _● 外延室极限真空度:≤4x10 11 Torr(经烘烤除气、液氮后) 设备整体检漏漏率小于 10x10 8 Pa · l/s_● 系统从大气开始抽气:40 min可达到 3×10 7 Torr● 系统停泵关机 12 h后真空度:≤004 Torr主要应用二维铁电铁磁材料、拓扑材料、非常规超导材料等低维量子材料的分子束外延生长(MBE)和扫描隧道显微学(STM)研究,二维铁电铁磁材料异质结与超晶格对拓扑和超导电子态的调控效应; 拓扑量子材料与物理、超导材料与物理、量子磁性材料和效应、量子微纳结构加工; 量子电子器件、量子光电器件、单光子源与探测代表性应用成果(1)碳基电子器件;(2)低维材料半导体器件;(3)柔性电子器件;(4)热电制冷器件 主要用户单位 中国科学院金属研究所、北京量子信息科学研究院、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研制单位 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司联系方式 佟老师 024-23826855 tongz@skyaccn 院刊 31中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学分子束外延系统Molecular Beam EpitaxyFW60 主要技术与性能指标● 外延结构 AlGaAs/GaAs SL:4"GaAs,1 μm/h的生长速率,GaAs衬底上薄膜厚度非均匀性 ≤±20%(不包括边缘 3 mm)● 外延结构 GaAs-Si :4"GaAs,1 μm/h的生长速率,GaAs衬底上薄膜掺杂浓度非均匀性 ≤±30%(不包括边缘 3 mm)● 外延结构 AlGaAs:4"GaAs,1 μm/h的生长速率,AlGaAs中的 Al含量(30%)的非均匀性 ≤±2%(不包括边缘 3 mm),外延出 GaAs薄膜半峰全宽 FWHM ≤ 50 arcsec ● 外延结构 HEMT:GaAs HEMT材料 Ns ≈ 5×1011/cm2,μ300 K ≥6 000 cm2/ V · s,μ77 K ≥125 000 cm2/ (V · s)主要应用用于纳米级单层及多层功能膜、硬质膜、金属膜、半导体膜、介质膜等新型薄膜材料的研究;用于大专院校、科研院所的薄膜材料的科研项目主要用户单位 中国科学院半导体研究所、中国科学院物理研究所、中国科学院上海技术物理研究所等研制单位 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司联系方式 佟老师 024-23826855 tongz@skyaccn32 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学场发射扫描电子显微镜Field Emission Scanning Electron MicroscopeYF-1801主要技术与性能指标● 分辨率:10 nm@15 kV,10 nm@15 kV ● 加速电压:002—30 kV ● 放大倍率:1—2 000 000● 电子枪类型:高亮度肖特基场发射电子枪 ● 物镜类型:集成静电透镜和磁透镜的复合透镜● 电子束流:1 pA—20 nA ● 图像分辨率:256×256—16 k×16 k主要应用适用于各类材料的高分辨成像;多种探测器系统,能高效收集从样品中激发出的的多种电子信号进行成像,可最大程度揭示样品的微观形貌和结构信息代表性应用成果新能源、金属、陶瓷、生物、半导体、地质等领域的高分辨微观形貌观察和微区成分分析 主要用户单位 南京晨光集团有限公司、江苏华盛联赢新材料有限公司、山西大学等研制单位 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所联系方式 尉老师 0512-69588380 weid@sibetaccn 院刊 33中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学场发射扫描电子显微镜Field Emission Scanning Electron MicroscopeSEM 4000Pro/5000Pro/5000X主要技术与性能指标SEM 4000 Pro ● 分辨率:10 nm@30 kV,SE;09 nm@30 kV,STEM SEM 5000 Pro ● 分辨率:08 nm@15 kV,SE;10 nm@1 kV,SE;08 nm@30 kV,STEM SEM 5000 X ● 分辨率:06 nm@15 kV,SE;10 nm@1 kV,SE;08 nm@30 kV,STEM主要应用锂电材料、纤维材料、电子元器件、建筑材料、环保材料、生物医疗、金属和冶金等领域代表性应用成果纳米材料观察、材料断口分析、金属材料失效分析、考古学和刑事侦查、生物研究应用、微电子工业质量监控、地矿学研究华为技术有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、合肥国轩新材料科技有限公司、北京大学、浙江大学、北京航空航天大学、北京理工大学、南开大学、哈尔滨工业大学、电子科技大学、主要用户单位 中国科学院生物物理研究所、中国科学院上海光学精密机械研究所、中国科学院沈阳应用生态研究所、中国农业科学院作物科学研究所、国家卫生健康委职业安全卫生研究中心、武汉市疾病预防控制中心、辽宁材料实验室研制单位 中国科学技术大学联系方式 贺老师 0551-65310628 hcf@ciqtekcom34 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学高速扫描电子显微镜High Speed Scanning Electron MicroscopeHEM6000主要技术与性能指标● 电子枪类型:肖特基场发射电子枪 ● 放大倍率:66—1 000 000● 分辨率:13 nm@3 kV,SE;19 nm@ kV,SE;15 nm@3 kV,BSE;20 nm@1 kV,BSE;09 nm@30 kV,STEM● 加速电压:100 V—6 kV(减速模式);6 kV—30 kV(非减速模式) ● 样品台:步进电机驱动 3轴样品台(可选配压电驱动样品台) ● 最短驻点时间:10 ns/pixel主要应用半导体工业、生命科学、材料科学、地质科学代表性应用成果航空高温合金样品,要求观察蠕变孔洞和碳化物,并由算法自动识别特征分布、统计含量;无人值守连续拍摄近 7 h,共计拍摄 2 500张图,成功拼接成近 9 mm2的大图;鼠脑切片样品,用低角度 BSE探测器,配合样品台减速技术,获得出色的衬度和分辨率,在 320 ns驻点时间可获得近 SNR=80 dB的信噪比,囊泡、细胞器内部结构可识别主要用户单位 西湖大学研制单位 中国科学技术大学联系方式 贺老师 0551-65310628 hcf@ciqtekcom 院刊 35中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学扫描NV探针显微镜Scanning Nitrogen-vacancy Probe MicroscopeSNVM主要技术与性能指标● 磁成像分辨率:10—30 nm ● 磁测量灵敏度:≤2 μT/Hz1/2 ● 共聚焦扫描范围:≥90 μm×90 μm● AFM扫描范围:≥30 μm×30 μm ● 兼容探针类型:Akiyama探针和金刚石探针 ● 偏置磁场范围:50—500 Gauss ● 低温选件:低温环境下支持湿式杜瓦制冷或干式制冷机制冷 ● 磁场:可选配 0—9 T超导磁体主要应用多铁性材料、超导材料、二维磁性材料、生物细胞等磁成像领域代表性应用成果细胞原位成像、拓扑磁结构表征、超导磁成像、固态物质磁成像等主要用户单位 西湖大学、工业和信息化部电子第五研究所研制单位 中国科学技术大学联系方式 贺老师 0551-65310628 hcf@ciqtekcom36 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学聚焦离子束电子束双束显微镜Focus Ion Beam Scanning Electron Microscope DB500 主要技术与性能指标● 离子源:液态镓离子源 ● 分辨率:3 nm@30 kV ● 探针电流:1 pA—65 nA● 加速电压:500 V—30 kV ● 电子枪:肖特基场发射电子枪 ● 分辨率:09 nm@15 kV ● 加速电压范围:20 V—30 kV ● 束流大小:1 pA—20 nA ● 放大倍数范围:1—2 500 000 主要应用锂电材料、纤维材料、电子元器件、建筑材料、环保材料、生物医疗、金属和冶金等领域代表性应用成果半导体电路失效分析、材料缺陷分析、微纳加工、透射制样 主要用户单位 中国科学院宁波材料技术与工程研究所、广东金鉴实验室科技有限公司研制单位 中国科学技术大学联系方式 贺老师 0551-65310628 hcf@ciqtekcom 院刊 37中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学深紫外激光光发射电子显微镜Deep Ultraviolet Photoemission Electron Microscope(DUV-PEEM)DUV-DPL PEEM主要技术与性能指标● PEEM分辨率 ≤10 nm ● LEEM分辨率 ≤5 nm 能量分辨率 ≤02 eV主要应用表面分析科学中的表面磁学、表面催化、薄膜生长等代表性应用成果相关仪器装置应用在石墨烯、高温超导、拓扑绝缘体、宽禁带半导体和催化剂等研究中,涉及纳米与界面催化研究、热扩散阴极电子发射研究、金属表界面化学研究、表面微作用力研究等,获得了重要科研结果主要用户单位 中国科学院空天信息创新研究院、中国科学院物理研究所、中国科学技术大学、西湖大学研制单位 北京中科科仪股份有限公司联系方式 王老师 13501270910 wanghonghai@kykycomcn38 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学高分辨连续束飞行时间二次离子质谱DC Beam High Resolution Time-of-flight Secondary Ion Mass SpectrometerDC-TOF-SIMS I主要技术与性能指标● 灵敏度优于 1 ppm,质量分辨率超过 20 000,质量准确度优于 3 ppm,质量范围在 20—2 000 u● 质谱成像分辨率优于 2 μm,光学成像分辨率优于 1 μm,深度剖析分辨率优于 4 nm主要应用半导体、光电、催化、电池材料表面成像分析和深度剖析,获得不同元素的浓度分布; 生命科学单细胞、组织化学成像分析,获得代谢物、标记元素浓度分布代表性应用成果深度剖析获得半导体材料 20 nm SiGe薄膜样品中 Ge元素浓度的深度分布; 深度剖析钙钛矿电池样品中各元素浓度的深度分布信息; 质谱成像测量固体样品中金属元素 In和 Mo在样品表面的空间分布信息主要用户单位 中国科学院化学研究所、中国科学院金属研究所研制单位 中国科学院大连化学物理研究所联系方式 王老师 0411-84379509 abwang@dicpaccn 院刊 39中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学瞬态光电压光电流光谱仪Transient Photovoltage Photocurrent Spectrometer TPVC-1000 主要技术与性能指标● 电控抖动:优于 2 ns ● 时间分辨率:8—10 ns ● 系统量程:10 s ● 分辨率:8位硬件—12位最高分辨率 ● 变温气氛环境调控测量 ● 变波长激发范围:266 nm,355 nm,532 nm,1 064 nm,410—2 500 nm@≥30 mJ@Max 主要应用用于测量表征材料表面光生电荷的寿命、分离效率和载流子类型等动力学信息,可以研究从纳秒到秒时间范围内的光生电荷动力学过程;主要应用在光电材料、太阳能电池、半导体器件等方面代表性应用成果PM6: Y6 基有机电池器件瞬态光电压谱图 PM6: Y6 基有机电池器件瞬态光电流谱图 主要用户单位 大连海事大学、山东大学、北京邮电大学、香港大学、大连大学、苏州大学研制单位 中国科学院大连化学物理研究所联系方式 杨老师 light_yang@dicpaccn40 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学皮秒单光子发光光谱仪Picosecond and Single Photon resolved Luminescence SpectroscopyPico-1000主要技术与性能指标● 荧光和磷光光谱测量 : 波段为紫外可见红外,单光子光强分辨率 ● 时间分辨曲线测量:解卷积优于 200 ps ● 发射和激发光谱测量:波段为紫外可见红外● 发光量子产率测量:绝对法和相对法双模式 ● 变温气氛发光光谱测量:83—350 K@± 3 K@1 min主要应用用于光化学反应机理、生物荧光检测、光催化过程、染料与发光材料开发、太阳能电池、光动力疗法等研究代表性应用成果时间分辨动力学曲线 时间分辨光谱演化曲线北京大学、北京航空航天大学、复旦大学、武汉大学、大连大学、西安电子科技大学、齐鲁工业主要用户单位大学研制单位 中国科学院大连化学物理研究所联系方式 杨老师 light_yang@dicpaccn 院刊 41中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学深紫外激光光致发光光谱仪Deep-ultraviolet Laser Photoluminescent SpectroscopeDUV-PL主要技术与性能指标● 激发波长:177 nm ● 光谱分辨率:003 nm ● 光谱扫描范围:170—800 nm● 时间分辨率:12 ps ● 控温范围:10—350 K主要应用超宽禁带和宽禁带半导体材料物理性质表征代表性应用成果外延金刚石中明显的禁带边自由激子发光峰(A1、 B1、C1)及各声子伴线峰(A2、 A3、 B2、 B3), 氮化铝(AlN)在深紫外光由此分析了金刚石发光的 激发下产生自由激子,激子物理机制,给出了准确的金 又在光子驱动下形成激子振刚石禁带宽度值 549 eV PhoTon energy (eV) Energy (eV) 荡,而后又辐射出光子主要用户单位 北京大学、厦门大学、南京大学、华中科技大学等研制单位 中国科学院半导体研究所联系方式 金老师 010-82304563 pengjin@semiaccn42 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学连续波电子顺磁共振波谱仪Continuous Wave Electron Paramagnetic Resonance SpectrometerEPR200-Plus、EPR200M X 波段连续波电子顺磁共振波 谱仪 EPR200-Plus主要技术与性能指标EPR200-Plus ● 连续波模式下探测信噪比:≥3 000 :1 ● 最大磁场强度:15 T(07 T) ● 调制场频率范围:05—120 kHz ● 微波频率范围:92—99 GHzEPR200M ● 连续波模式下探测信噪比:≥800 :1 ● 微波功率范围:1 μW—100 mW ● 磁场扫描范围:_1 000—6 500 Gauss(支持过零点扫描)主要应用EPR200-Plus 可用于材料、物理、环境、医学领域的专业研究;对自由基、反应动力学、金属中传导电子、晶体缺陷等进行分析;可拓展瞬态 EPR功能,也可拓展至高温及液氮低温、液氦低温EPR200M 可用于检测自由基、顺磁性金属离子、材料中的掺杂与缺陷等代表性应用成果光电催化、自由基检测,以及农产品辐照剂量、啤酒风味保鲜期、食用油酸败检测等领域的研究主要用户单位 中国科学院化学研究所、武汉大学、吉林大学、安徽大学、哈尔滨工业大学、北京工业大学研制单位 中国科学技术大学联系方式 贺老师 0551-65310629 hcf@ciqtekcom 院刊 43中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学高通量X射线吸收谱测试系统High-Throughput X-ray Absorption Spectroscopy (XAS) Measurement System 主要技术与性能指标● 高通量测试:25位磁吸样品轮实现高效批量测试● 数据质量控制:内置信噪比评估机制,自动筛除低质量样品,规避数据失真风险● 低检测限:在 1011 photons/s光通量下,最低检测限达 001 wt%,达到国际先进水平● 高度集成控制系统:覆盖样品定位、光学优化至数据采集各流程,支持分步一键执行,界面直观、操作高效 主要应用该系统服务于同步辐射 X射线吸收精细结构(XAFS)实验,支撑材料、能源与环境领域的大规模样品结构表征与筛选研究代表性应用成果已在上海光源 BL17B线站布署,支持大规模样品的无人值守自动测试,累计运行超数千小时;基于该系统构建的XAFS标准化合物数据库,为用户提供权威参考数据,并为 AI结构解析方法的发展奠定高质量数据基础 中国科学院高能物理研究所、中国科学院上海应用物理研究所、中国科学技术大学、北京大学、主要用户单位复旦大学、上海交通大学研制单位 中国科学院上海高等研究院联系方式 卢老师 021-20304905 lulanlu@sariaccn 44 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学台式硬X射线吸收谱仪Benchtop Hard X-Ray Absorption SpectrometerSuperXAFS-H3000主要技术与性能指标● 能量分辨率:05—15 eV@7—9 keV ● 能量稳定性:≤30 meV ● 能量范围:45—20 keV● 光通量:≥1×106 photons/s@7—9 keV ● 晶体单色器布拉格角范围:55°—85°主要应用X射线吸收近边结构(XANES);扩展边 X射线吸收精细结构(EXAFS);可广泛应用于能源催化、物理、生物、材料、化学、环境、放射性核素等诸多领域代表性应用成果● π-共轭的二维有机骨架对铀的超选择性分离:证明了π-共轭二维有机骨架 1,3,5-三甲酰基间苯三酚(H3TFP)对铀的超选择性分离来源于其可以与二氧化铀进行特异性吸附● CO2电催化合成三乙醇胺的电催化剂研究:证明了金属酞菁(MPc)材料中金属与 N结合成 [MN4]的四配位结构,该结构促使 NiPc在含溴电解液中将乙烯氧化为 2-溴乙醇、FePc将亚硝酸根离子还原为氨并和 2-溴乙醇反应生成三乙醇胺苏州大学、黑龙江大学、复旦大学、同济大学、四川大学、中国原子能科学研究所、中国科学院主要用户单位金属研究所研制单位 中国科学院上海应用物理研究所联系方式 于老师 021-39194251 yuhaisheng@sinapaccn 院刊 45中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学激光闪光光解光谱仪Laser Flash Photolysis SpectroscopyLFP-1000 (NTAS-1000)主要技术与性能指标● 激光闪光光解光谱仪:300—800 nm ● 高效光谱范围(可拓展)@<1 nm ● 光谱分辨率 @≤25 ns ● 纯硬件仪器响应函数 @秒级量程 @最高 0000 5—0002● 吸光灵敏度 @多类型样品 @选配变温气氛光谱测量仓主要应用光触发的物理过程和化学反应机理研究、生物荧光检测研究、光催化机理研究、染料与发光材料开发研究、太阳能电池研究、光动力疗法研究等代表性应用成果Nature(2020, 586, 549-554)、J Am Chem Soc(2013, 135, 6694-6702)、J Phys Chem Lett(2015, 6, 1942-1947)等期刊发文北京化工大学、复旦大学、上海理工大学、天津大学、山东大学、山西师范大学、武汉大学、河主要用户单位南师范大学、南昌大学、西南大学、大连海事大学、大连大学、辽宁大学研制单位 中国科学院大连化学物理研究所联系方式 杨老师 18041172697 light_yang@dicpaccn 46 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学瞬稳一体光电器件表征用光谱仪Steady and Transient Characterization Spectroscopy for Opto-ElectronicsOESPEC-1000主要技术与性能指标● 光谱范围:02—16 μm ● 波长分辨率:1 nm ● 时间分辨率:<10 ps● 量程:1 ps 分钟量级 ● 电流分辨率:10 fA主要应用用于光电器件的光谱和时间分辨特性研究代表性应用成果硅基光电探测器性能表征光谱:光谱响应度、外量子产率、探测度、单光子探测率主要用户单位 深圳技术大学研制单位 中国科学院大连化学物理研究所联系方式 杨老师 light_yang@dicpaccn 院刊 47中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学曲面微区X射线荧光元素成像光谱仪Surface Adaptive Micro-XRF ScannerC6 Pioneer主要技术与性能指标● 功能完善:定点元素分析、平面元素成像、曲面元素成像 ● 性能卓越:可调焦斑(最小焦斑 ≤50 μm)、50 mm2大面积 SDD探测器 ● 操作便捷:激光指引、手动拖拽、自动导航 ● 扫描模式:高精度步进扫描、快速连续飞扫主要应用应用于文物保护、考古、地质、材料等领域代表性应用成果完成安徽武王墩考古遗址出土编钟支架,山西陶寺遗址出土圭尺和彩陶,故宫博物院金银器、珐琅、石质文物、古建彩绘,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所文笔山古鱼化石等文物的元素分析故宫博物院、国家文物局考古研究中心、中国社会科学院考古研究所、中国科学院古脊椎动物与主要用户单位古人类研究所研制单位 中国科学院高能物理研究所联系方式 郭老师 010-88235521 guojing@ihepaccn48 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学脉冲式电子顺磁共振波谱仪Pulsed Electron Paramagnetic Resonance SpectrometerEPR 100、EPR-W900X 波段脉冲式电子顺磁共振波谱仪 EPR100 W 波段脉冲式电子顺磁共振波谱仪 EPR-W900主要技术与性能指标EPR100 ● 连续波模式下探测信噪比:≥3 000:1 ● 绝对自旋数目灵敏度:≤1 × 109 spins/ (G√H—z )● 微波脉冲数:≥20 000/ 通道,支持重复循环播放 ● 微波频率范围:92—99 GHz ● 最短脉冲长度:75 ns● 微波桥校平输出微波功率:200 mW ● 微波脉冲时间分辨率:≤50 ps ● 调制场频率范围:05—120 kHz EPR-W900 ● 室温孔径:直径 75 mm(竖直方向) ● 微波桥最大输出功率:连续波模式 30 mW,脉冲模式 1 W● 频率范围:935—945 GHz ● 探头无载 Q 值:>2 000 ● 微波功率调节范围:0—50 dB● 磁场范围及分辨率:主线圈磁场范围 0—6 T;扫场线圈磁场范围 ± 1 000 Gauss● 磁场均匀性:20 ppm (横截面直径 10 mm、高度 10 mm 的圆柱体) 主要应用EPR100 兼具连续波与脉冲 EPR功能,可用于生物、化学等领域的分子结构解析、配位环境分析等课题。EPR-W900 兼具连续波与脉冲功能,与 X波段谱仪相比具有更高的 g值分辨率,且对小体积样品的探测灵敏度高,电子 -核双共振探测能力好,可用于进行蛋白质、RNA、DNA的结构解析;W波段 EPR有利于研究快速动力学过程,也有利于探测零场分裂较大的样品主要用户单位 中国科学院合肥物质科学研究院、清华大学、北京大学、中山大学、华南理工大学研制单位 中国科学技术大学联系方式 贺老师 0551-65310628 hcf@ciqtekcom 院刊 49中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学芯片式气相色谱仪Micro-GC Based on MEMS ChipsSIMIT-GC-20主要技术与性能指标● 检测气体沸点范围:可定制 ● 定性重复性:RSD≤1% ● 重量:≤5 kg ● 检测限:ppb—ppm ● 定量重复性:RSD≤3%主要应用与传统气相色谱仪相比较,基于MEMS色谱核心芯片的气相色谱仪具有体积小、重量轻、功耗低、灵敏度高等优势,可用于复杂气体组分的原位分析检测代表性应用成果应用于低碳烃检测,如:深海冷泉关键溶解气体甲烷、乙烷和二氧化碳的原位检测,工业泵房甲烷、乙烷的检测,醇类、苯系物的检测主要用户单位 华东师范大学、中国科学院深海科学与工程研究所研制单位 中国科学院上海微系统与信息技术研究所联系方式 冯老师 021-62511070 fengfei507@mailsimaccn50 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学多维跨尺度材料热电性能原位测量仪Multi-Dimensional and Cross-Scale in-Situ Measurement Instrument for Thermoelectric Properties of MaterialsTE-1主要技术与性能指标● 适用范围:纳米到宏观尺度各类薄膜、单根纤维、体材料(粉体、气体、液体及块体) ● 可测参数:热电优质、热导、电导、Seekbeck、热扩散、蓄热系数、近场热辐射系数 ● 纤维及薄膜样品需根据样品具体情况及待测参数定制探测器 ● 测量精度:±5%● 体材料探测器为研制的独立探测器,可重复使用 ● 温度范围:室温—1 700 K ● 控温精度:±01 K主要应用单层及多层硫化钼薄膜、SnSe薄膜、单根 Bi2Te27Se03纤维、Ag2S纤维、TiCuTe晶体等热电材料面向及轴向热电优值系数、热导率、电导率、塞贝克系数及热整流系数的原位综合测量;有机绝缘粉体热导率、泡沫金属蓄热系数等测量;平板间近场热辐射系数代表性应用成果在Nature、Science Bulletin、Nature Communications、Energy Material Advances、Applied Materials Today 等期刊发表论文中国科学院物理研究所、中国科学院化学研究所、北京航空航天大学、北京大学、清华大学、新主要用户单位加坡南阳理工大学研制单位 中国科学院工程热物理研究所联系方式 郑老师 010-82543172 zhengxh@ietcn 院刊 51中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学微型流化床反应分析仪Micro Fluidized Bed Reaction AnalyzerMFBRA-M主要技术与性能指标● 反应器:内径 20 mm,可定制 ● 可选:质谱 ● 样品在线进样时间 <10 s● 气体检测器响应的系统延迟时间:< 20 s ● 床温扰动 <5℃ ● 最高加热温度:1 200℃● 可选:在线水蒸气发生器,进水量 ≤ 10 mL/s ● 颗粒反应物试样量:10—50 mg● 可选:颗粒在线获取系统、双床解耦系统、高压模块等 ● 分子量范围:1—300 amu可选主要应用适用于颗粒物料参与及颗粒催化剂催化的气固反应,包括化工(化学品分解、氧化、还原、加氢)、冶金(矿石还原、焙烧)、能源(煤 /生物质 /油品热解、燃烧、气化)、材料(复合材料稳定0—01 mm颗粒反性评价)、环境(固废热解 /燃烧 /气化、废弃吸收 /氧化 /吸附)等领域 应在 3—4 s内完成代表性应用成果煤热解实验研究:可分析反应的主要产物及其生成序列,该反应可在 3—4 s内完成 煤粉燃烧实验:可捕捉 2 s内发生的反应过程,且可以研究燃烧反应发生过程中污染物(NOx、SO2 )等的生成规律主要用户单位 华中科技大学、重庆大学、中国矿业大学、中国石油大学、新疆大学、沈阳化工大学研制单位 中国科学院过程工程研究所联系方式 岳老师 010-82629912 jryue@ipeaccn52 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学微悬臂梁气敏测试系统Gas Sensing System on a CantileverLoC-GDS 4000主要技术与性能指标● 材料负载量:pg—ng ● 质量变化分辨率:05 pg ● 测量通道数:2个 ● 额定功率:10 W ● 仪器尺寸:25 cm×35 cm×13 cm主要应用可实现 ppb甚至 ppt量级气体的痕量检测,用于研究气敏材料和气敏传感器代表性应用成果苏州大学应用本系统进行 COFs材料气敏传感的机理研究等上海交通大学、上海大学、厦门大学、郑州轻工业大学、大连理工大学、上海海事大学、苏州主要用户单位大学研制单位 中国科学院上海微系统与信息技术研究所联系方式 于老师 13816941556 yht@mailsimaccn 院刊 53中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学芯片式热重分析仪TGA on a CantileverLoC-TGA 3000主要技术与性能指标● 测试样品量:pg—ng ● 质量变化分辨率:10 pg ● 温度控制范围:室温 _1 200℃● 温度分辨率:01℃ ● 温度波动度:±03℃ ● 升降温速率:002℃ /s—40 000℃ /s主要应用测量微量材料在气氛、温度、压力等环境条件变化下重量的实时变化,从而获得材料热分解、化学反应、吸 /脱附、催化活性能信息,并可以与红外、拉曼光谱仪等仪器实现原位联合表征,可用于热分析、程序升温分析、气体分子吸脱附分析等多个领域代表性应用成果中国科学院福建物质结构研究所应用本产品研究了 CSP(TiO2,NH2-MIL-125)在三硝基甲苯炸药(TNT)和旋风炸药(RDX)之间响应差异的原因,发现这种异常现象可归因于 MOF鞘对硝基爆炸蒸气的预浓缩效应,该成果 2022年发表于National Science Review上海海洋大学、厦门大学、上海大学、新加坡国立大学、上海交通大学、清华大学、浙江大学、主要用户单位中国科学院福建物质结构研究所、吉林大学研制单位 中国科学院上海微系统与信息技术研究所联系方式 于老师 021-69971073 yht@mailsimaccn54 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学原位宽温区燃烧反应诊断仪In-situ Diagnostic Instrument of Combustion Reaction under Wide Temperature RangeRMCRI-V1主要技术与性能指标● 实现火焰、燃烧积炭、热解结焦、催化反应的宽温区原位诊断 ● 空间分辨率:最优可达 046 μm ● 气相组分体积分数检测下限:约 1% ● 温度范围:室温—800℃ ● 相对误差:约 10%主要应用燃烧积炭的原位宽温区诊断、火焰气相组分的原位宽温区诊断、热解结焦的原位宽温区诊断代表性应用成果● 火焰气相组分的原位宽温区诊断 在甲烷射流火焰不同高度采谱检测,检测到了 O2、CO、N2、CH4的拉曼特征峰● 燃烧积炭的原位宽温区诊断 针对不同工况的乙炔燃烧积炭进行检测,能够明确采集到碳材料特征峰● 热解结焦的原位宽温区诊断 针对乙炔在流动反应器内的热解结焦进行检测,最高可实现 800℃下的积炭检测主要用户单位 聚焦能源、动力、航空与环境等领域的科研院所研制单位 中国科学院工程热物理研究所联系方式 邝老师 010-82543305 kuangjiujie@ietcn 院刊 55中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学3D打印金属基复合材料粉体宏量制备装置Scaled Production Equipment of Compopiste Powder for 3D Printed Metal Matrix Composites主要技术与性能指标● 最高使用温度:1 000℃ ● 温度精度:±5℃ ● 粉体处理能力:单批次 1 kg● 包覆物相:碳或碳纳米管 ● 包覆含量:01—50 wt% ● 升温速率:1℃—20℃ /min ● 气速:01—5 L/min ● 气体种类:乙烯、乙炔、氩气、氢气、氮气等● 粒径范围:15—100 μm(铝、铜、铁、镍、钛、钨 6种粉体)主要应用在金属(如铝、铜、铁、镍、钛、钨等)及陶瓷(如碳化钛、碳化钨等)粉体表面原位沉积无定型碳或碳纳米管,用于粉末冶金或 3D打印制备高性能复合材料代表性应用成果CNT 包钛粉 CNT 包铝粉 CNT 包碳化钛粉主要用户单位 青岛海源实业有限公司、南京伟康医疗科技有限公司研制单位 中国科学院过程工程研究所联系方式 杨老师 010-82544907 yfyang@ipeaccn 56 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学磁控溅射系统Magnetron Sputtering Coating EquipmentPVD-500主要技术与性能指标_● 系统极限真空度:≤ 6×10 5 Pa ● 溅射材料:Au、Ag、Pt、W、Mo、Ta、Ti、Al、Si 等 ● 片内镀膜厚度均匀性:4 英寸样片片间 ≤±29% ● 镀膜时工作真空度:01—10 Pa;起辉压力:03 Pa ● 批间膜厚均匀性:≤ ±39%(连续 10 炉),以 Ti或 Cu任选一种靶材做工艺测试,镀膜厚度 100 nm左右 进行标定 主要应用集成电路、光电晶体,低维半导体等领域,用于溅射金属薄膜和介质薄膜代表性应用成果● 装饰镀膜,如灯具表面的薄膜制备等● 夜视仪镜片表面的薄膜制备等● 金属导电膜,如锂电池导电薄膜等电子科技大学、辽宁材料实验室、浙江大学、天津大学、山东大学、西安电子科技大学杭州研究院、主要用户单位深圳市矢量科学仪器有限公司等研制单位 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司联系方式 范老师 024-23826827 sales@skyaccn 院刊 57中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学电子束蒸发镀膜设备Electron Beam Evaporation Coating Equipment主要技术与性能指标● 极限真空度:<26×10−5 Pa ● 系统真空漏率:≤66×10−8 Pa · l/s ● 膜厚不均匀度:≤±5%● 片间不均匀性:≤±5% ● 批间不均匀性:≤±5%主要应用半导体、LED科学研究代表性应用成果可满足铝、钛、铬、钒、镍、银、铟等金属,以及 ITO等氧化物在基片上均匀沉积薄膜的各类工艺要求北京大学、中国科学院半导体研究所、电子科技大学、云南北方奥雷德光电科技股份有限公司、主要用户单位中航凯迈(上海)红外科技有限公司等研制单位 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司联系方式 范老师 024-23826827 sales@skyaccn58 2025 年 第 40 卷 增刊 1中国科学院自主研制科学仪器 2025化学与材料科学系列膜乳化器Membrane EquipmentCM/FM主要技术与性能指标● 粒径均一,在 01—100 μm 间可精准调控 ● 制备过程能耗低,无需高温、高压、高耗电等● 乳滴稳定(储存时间长),批次重复性好 ● 适用范围广,可制备 O/W、W/O、W/O/W 等乳液● 综合成本低于其他制备方法(不需筛分过程,且不浪费原料) ● 粒径分布 CV值:10%—15%主要应用主要针对粒径均一的乳液、微球、微囊制备市场,重点向生物材料、药物制剂、日用品(如联合利华等公司)等行业推广,提供制备设备和配套技术服务代表性应用成果目前,微球缓控释制剂领域已获得 2项新药临床试验申请(IND)批件并建有《药品生产质量管理规范》(GMP)生产车间和自控产线;分离介质领域已实现了微球产品的规模化生产和商品化推广,并应用于多个疫苗、生物制品等产品的临床产品、上市产品的制备主要用户单位 中科森辉微球技术(苏州)有限公司研制单位 中国科学院过程工程研究所联系方式 巩老师 010-82545001 gfling@ipeaccn 院刊 59 2027年度改善科研条件专项(科研装备项目)申报意向表序号 项目名称 研制/购置 是否归属专项网(CERN、生物多样性等) 设备名称 设备型号 设备价格(万元) 项目总金额(万元) 隶属中心-团队 负责人1 2 3 4 5 6 7
仪器 申报 设备 科研 项目
岳倩   2026-03-17 13:52:21