清华大学化学工程系采购:罗丹尼PCM-3与PCM-5等离子清洗机技术升级与科研创新新突破

清华大学化学工程系近期公开采购两台山东罗丹尼等离子清洗机(型号PCM-3与PCM-5),旨在提升科研设备水平,推动学科交叉创新。
清华大学化学工程系采购:罗丹尼PCM-3与PCM-5等离子清洗机技术升级与科研创新新突破

近年来,随着材料科学、纳米技术及生物医学等领域的快速发展,等离子清洗技术凭借其高效、环保、无污染等优势,成为实验室设备升级的核心选择。清华大学化学工程系近期公开采购两台山东罗丹尼等离子清洗机(型号PCM-3与PCM-5),旨在提升科研设备水平,推动学科交叉创新。

 

采购背景与需求分析

清华大学化学工程系作为国内顶尖科研机构,长期致力于新材料研发、能源转化及环境工程等领域的研究。此次采购的等离子清洗机主要用于材料表面活化、污染物去除及生物兼容性处理,涉及半导体器件制备、纳米材料合成等关键实验环节。  
根据《清华大学仪器设备购置管规定》(2020年修订版),设备采购需满足科研精度高、稳定性强、售后服务完善等要求。罗丹尼PCM系列等离子清洗机凭借其模块化设计、多频段射频技术及智能化控制系统,成为满足清华科研需求的理想选择。

 

罗丹尼PCM-3(新款)与PCM-5技术优势解析

清华大学化学工程系采购:罗丹尼PCM-3与PCM-5等离子清洗机技术升级与科研创新新突破


PCM-3:高精度材料表面处理

技术参数:  

射频频率:13.56MHz,支持多频段调节;  

功率范围:0-600W连续可调;  

真空度:≤100 Pa,兼容惰性气体(氩气、氮气等);  

腔体材质:高纯度石英,耐腐蚀性强。  

应用场景:  

适用于半导体晶圆、光学镜片等精密材料的表面活化与清洁,可显著提升镀膜附着力与器件性能。

清华大学化学工程系采购:罗丹尼PCM-3与PCM-5等离子清洗机技术升级与科研创新新突破


PCM-5:多功能一体化设计

技术亮点:  

双射频源配置(13.56MHz + 40kHz),兼顾低功率精细清洗与高功率深度处理;  

支持多气体混合控制(氧气、氩气等),适配复杂工艺需求;  

触摸屏操作界面,内置多组预设程序,一键调用实验参数。  

科研价值:  

可用于生物医用材料的表面改性(如降低蛋白质吸附)、新能源电池电极的亲疏水处理等前沿领域。

清华大学化学工程系采购:罗丹尼PCM-3与PCM-5等离子清洗机技术升级与科研创新新突破

 

清华大学化学工程系采购:罗丹尼PCM-3与PCM-5等离子清洗机技术升级与科研创新新突破

产学研协同:国产高端设备助力科研创新
打破进口垄断,降低采购成本

此前,国内高校普遍依赖德国Diener、美国YES等进口品牌,采购成本高昂(单台价格超百万元)。罗丹尼PCM系列通过自主研发,将同类设备价格降至50-100万元区间,降幅达30%-50%,显著节约高校科研经费。
技术适配性提升

罗丹尼团队针对国内实验室需求优化设备设计,例如:  
增设防返流气路系统,避免气体混合污染;  

开发远程故障诊断模块,缩短停机时间;  

提供定制化工艺包,支持高校快速开展交叉学科研究。
产学研合作生态构建

此次采购是清华大学与山东罗丹尼分析仪器有限公司的战略合作项目。未来双方将联合开展:  
设备迭代研发:基于高校实验反馈优化产品性能;  

技术培训体系:建立“设备操作-工艺开发-数据分析”全链条培训课程;  

成果转化平台:推动等离子清洗技术在生物医药、环境治理等领域的产业化应用。

 

高校设备采购流程规范化管理

清华大学设备采购严格遵循《政府采购法》及校内管理制度,此次采购流程如下:  
需求论证:由化学工程系联合实验室管理处、财务处等多部门评估技术必要性及预算合理性。  

招标文件编制:明确技术参数(如真空度、功率调节范围)、售后服务条款(质保期≥1年)及评分标准。  

供应商筛选:优先选择具备ISO9001认证、同类设备供货案例≥3项的厂商,确保设备稳定性和技术支持能力。  

合同签订与验收:合同注明设备配置清单、交货周期(≤120工作日)及违约条款,验收时需第三方检测机构出具性能报告。

 

展望:等离子清洗技术的未来应用

随着罗丹尼PCM系列设备的投入使用,清华大学化学工程系将在以下领域取得突破:  
新能源材料:提升锂离子电池电极材料的表面能,延长循环寿命;  

生物医学工程:开发低损伤细胞培养器皿,推动组织工程研究;  

环境工程:优化污染物降解效率,助力碳中和目标实现。  

 

清华大学此次采购罗丹尼PCM-3与PCM-5等离子清洗机,既是科研设备升级的重要举措,也是国产高端仪器替代进口的典型案例。通过产学研深度合作,高校实验室不仅能获得高性价比的技术支持,还能为国产设备研发提供应用场景,形成“需求牵引-技术反哺”的良性循环。未来,等离子清洗技术将在更多前沿领域释放潜力,为科技创新注入新动能。

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