平台介绍
2026.04.28 449

(1)成像中心:

电子显微成像技术是观测微观世界的重要手段,成像中心提供分析测试服务和分析表征解决方案,致力于建成国内领先、国际一流的新能源和生命科学材料表征平台。 

成像中心建筑面积约2600平方米,已购置仪器设备总值约6100万元。大型仪器设备包括球差透射电子显微镜、双束聚焦离子束系统、超高分辨冷场发射扫描电子显微镜、多功能原位原子力显微镜、先进的电子探测相机以及原位分析系统等。

中心计划采购环境球差透射电子显微镜、200kV透射电子显微镜、120kV透射电子显微镜、等离子体聚焦离子束系统、低真空扫描电子显微镜、X射线光电子能谱仪、离子研磨仪及冷冻超薄切片机、激光共聚焦显微镜,多模态结构光超分辨显微镜,以支撑新能源、生物医药、电子信息等领域尤其是固态电池、锂电池、细胞器成像科研,探索物质从宏观到微观尺度的动态结构演化。

(2)理化平台:

理化平台是为物理、化学、材料科学以及生物医学等领域提供实验和测试服务的综合平台,主要用于材料的物理和化学性质测试分析,为科研和教学提供高水平的实验和测试服务,支持多个学科领域的研究和发展。

理化平台已初步建成“光谱-波谱-衍射”基础架构。累计投入设备总值近3000万元,仪器设备包括X射线衍射仪、稳态和瞬态荧光、电子顺磁共振和超高效液相色谱仪-四极杆飞行时间高分辨液质联用仪、超高效液相色谱仪-三重四级杆飞行时间高分辨液质联用仪、超高效气相色谱仪-四极杆飞行时间高分辨液质联用仪、400M液态核磁、600M超低温液态核磁等。我们将围绕各学院需求,发展定制化联用方案,服务好科研与产业转化链路,高效支撑从基础研究到技术开发的全链条创新。

计划未来2~3年内完成设备与数据整合,强化理工项目支撑能力;5年内建成以学校重点方向为特色的联用技术体系,全面服务理学突破与工学转化,成为本校科研与产业发展的关键平台。

(3)生物科技平台

生物科技平台计划搭建成“成像-检测-测序-分选-分析”的全链条技术体系。核心配置多模态超分辨智能显微成像系统、多模态生物成像与发光检测集成系统,实现高分辨、多维度生物结构与功能成像;依托qPCR、第三代纳米孔测序,完成核酸快速检测与全长序列解析;结合超速离心机、流式细胞仪、拉曼单细胞分选系统,可实现样本精准分离、单细胞水平分选及表型分析。平台具备从宏观到微观、从群体到单细胞的综合研究能力,为基础医学、分子生物学、合成生物学等领域提供核心技术支撑。

生物科技平台将优化仪器联用流程,搭建标准化技术服务模块;面向科研机构与企业开放共享,打造专业化技术服务团队。计划未来3-5年实现应用转化与产业需求,拓展单细胞测序、空间转录组等前沿技术方向;深化产学研合作,推动技术成果落地,建成核心生物科技技术支撑与创新转化平台。 

 

(4)集成电路平台

集成电路平台,致力于构建面向微米与纳米级技术研究及产品开发的微尺度高端科研环境。平台聚焦前沿技术,全面覆盖集成电路与微纳电子、光电子与集成光子学、MEMS 与先进传感器、前沿材料与生物芯片等核心领域的研发需求,为逻辑芯片与新型存储器、光通信芯片与微光学器件、惯性及生化 MEMS 传感器、宽禁带半导体及生物微流控芯片等众多方向,提供全方位技术支撑。

平台旨在加速微纳技术在医疗健康、高速通信、新能源、国防科技等关键领域的应用转化与产业化进程,构建从材料外延、微纳工艺开发到封装测试的一站式全流程服务体系。目前,微纳中心已完成一期设备采购,初步搭建起完善的基础设施。未来,平台计划引进包括金属有机气相沉积设备(MOCVD)、步进光刻机(STEPPER)、双腔体感应耦合等离子体(ICP)刻蚀机、二次离子质谱(SIMS)、等离子体增强原子层沉积(PE-ALD)在内的一系列国际先进的科研仪器。

通过构建完整的微电子加工与集成电路测试能力,平台将有效破解芯片制造工艺、新型器件开发等领域的 “卡脖子” 技术难题,为科研创新与产业落地提供强力支撑。

 

(5)智能制造平台

智能智造平台聚焦国家智能制造、低空经济、航空航天、海洋工程等领域的装备制造业发展需求,创立国内外一流的技术创新和人才培养基地,致力于建成先进制造中心、虚拟现实中心、虚拟设计中心,以及集机器人、机床、机械臂、物料于一体的智能制造中心。

智造平台未来一段时期计划购置先进制造、测试设备、机器人、机械臂等100余台套、各种软件10余种,包括数控加工中心、车铣复合加工中心、慢走丝线切割、精密紫外皮秒3D定位系统、跨尺度大尺寸金属3D成型机、三坐标测量仪等。

 (6)智能机器人平台

建设中……

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