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Lieferung, Installation und Inbetriebnahme eines hochauflösenden 400 MHz (9,4 T) NMR-Spektrometers mit zwei Raumtemperaturprobenköpfen (Abkürzung: 400 MHz NMR) inkl. optionaler Anwenderschulung

Wer?
Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie an der Technischen Universität München
Wo?
Lebensmittel-Systembiologie an der Technischen Universität München, Bayern
Wert?
Frist?
17.05.2025(abgelaufen vor 315 Tagen)
Wie?
oth-single
Leistungen:
Inbetriebnahme
BreitbandInbetriebnahme

1 Supraleitender Magnet 9,4 T (400 MHz): • Feldstärke 9,4 T (400 MHz) • Raumtemperaturbohrung: 54 mm • Automatische Warnmeldung für Helium-Füllstand • aktive magnetische Abschirmung • Magnetstand mit Antivibrationsbeinen • Raumtemperaturshimsystem, zur Erzeugung schmaler, symmetrischer Signale ohne Probenröhrchenrotation, mind. Spektrometer Konsole: • HF-Abschirmung • Systemsteuereinheit (Taktung des gesamten Spektrometers) • Hochleistungsvorverstärker (Multi-Receive-Experimente ohne zusätzliche Komponenten und Anschlüsse) • Automatische Tools zum Shimmen, Abstimmen der Probenköpfe sowie Pulskalibrierung innerhalb der Automation • Digitallock-System (2H) inkl. 1H-optimierter Doppelresonanz-Inverse Probenkopf (5 mm) mit Breitband-Entkopplung: • Optimiert für 1H-Beobachtung • Breitband-Entkopplung • Breitbandbereich: 31P-15N bei 200 und 250 MHz • Breitbandbereich: 31P-97Mo bei 300 MHz • Breitbandbereich: 31P-109Ag bei 400 MHz • 2H-Lock • Z-Gradient mit 5 G/cm*A • Automatische Abstimmung • Temperaturbereich: mind. Breitband-optimierter Doppelresonanz-Observe-Probenkopf (5 mm) mit Breitband-Entkopplung: • 1H-Entkopplung und –Beobachtung • Breitbandbereich 19F und 31P bis 109Ag (ohne 171Yb-9Be) • 2H-Look • Temperaturbereich: mind. 10 mK/Grad RT-Änderung) insbesondere zwischen 5 und 30 °C • Gasströmungsüberwachung • Exakte Probentemperaturbestimmung und –regulierung durch NMR-Thermometer • Regelung von Kühleinheiten 1.

Zur Quelle2 Dokumente verfügbar
Beschreibung

Bei dieser Bekanntmachung handelt es sich um eine Vorinformation zur Markterkundung, für eine beabsichtigte Beschaffung.

Interessierte Bieter haben die Möglichkeit Ihr Interesse zu bekunden.

Bitte schicken Sie Ihre Interessensbekundung bis 02.05.2025 um 09:00 Uhr ausschließlich an folgende E-Mail-Adresse: vergabe.leibniz-lsb@tum.de.

Ein Rechtsanspruch auf eine Beteiligung an dieser Ausschreibung besteht nicht.

Der Auftraggeber beabsichtigt auf Basis dieser Leistungsbeschreibung einen Auftrag über die Lieferung, Aufbau sowie Inbetriebnahme eines hochauflösenden 400 MHz (9,4 T) NMR-Spektrometers mit zwei Raumtemperaturprobenköpfen (Abkürzung: 400 MHz NMR) inkl.

optionaler mehrtägiger Anwenderschulung sowie optionaler 3-stündiger Applikationsschulung, zu erteilen.

Das 400 MHz NMR wird für folgende Anwendungsgebiete benötigt: (i) Charakterisierung isolierter Naturstoffe aus Lebensmitteln, (ii) Überprüfung von Naturstoffsynthesen und deren Zwischenstufen, (iii) Quantifizierung isolierter/synthetisierter Verbindungen (z.

B.

Geschmackstoffe, Aromastoffe, Synthesen etc.), (iv) Verwendung von NMR FoodScreener Platform (Wine-, Honey- and Juice-Profiling) für Profiling/Food Fraud, (v) Interaktionsstudien (z.

B.

Melanoidin-Aromastoff-Interaktionen etc.).

Die Liefer-/ und Ausführungszeit für das Gesamtsystems inkl.

mehrtägiger Anwenderschulung (falls die Option beauftragt wird), muss schnellstmöglich erfolgen.

Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle in die Lise-Meitner-Str.

34, 85354 Freising (Untergeschoss-Personenaufzug vorhanden).

Das hochauflösende 400 MHz (9,4 T) NMR-Spektrometers mit zwei Raumtemperaturprobenköpfen muss neben der allgemein erforderlichen Funktionalität folgende Mindestanforderungen erfüllen: 1.

Fabrikneues Hochauflösendes 400 MHz (9,4 T) NMR Spektrometer: 1.1 Supraleitender Magnet 9,4 T (400 MHz): • Feldstärke 9,4 T (400 MHz) • Raumtemperaturbohrung: 54 mm • Automatische Warnmeldung für Helium-Füllstand • aktive magnetische Abschirmung • Magnetstand mit Antivibrationsbeinen • Raumtemperaturshimsystem, zur Erzeugung schmaler, symmetrischer Signale ohne Probenröhrchenrotation, mind.

36 Shims, inkl.

Kontroll-Einheit und allen nötigen weiteren Zubehörs • Gradientenverstärker für gepulste Feldgradienten inkl.

aller nötigen Einheiten, Stromversorgung 1.2.

Spektrometer Konsole: • HF-Abschirmung • Systemsteuereinheit (Taktung des gesamten Spektrometers) • Hochleistungsvorverstärker (Multi-Receive-Experimente ohne zusätzliche Komponenten und Anschlüsse) • Automatische Tools zum Shimmen, Abstimmen der Probenköpfe sowie Pulskalibrierung innerhalb der Automation • Digitallock-System (2H) inkl.

allen nötigen Zubehörs wie Steuer-/Sende-/Empfangs-Einheiten, Filter, Stromversorgung • 2-Kanalkonsole mit Elektronik zur Pulssequenzerzeugung • Frequenzbereich des RF-Kanals: 5 – 1200 MHz • Multireceive auf allen 2 Kanälen • Automatisches Tuning und Matching unter Verwendung von Real und Imaginärteil bei der Impedanzmessung des Probenkopfschwingkreises für die exaktere Abstimmung des Probenkopfes für quantitative NMR-Experimente 1.3.

Automatischer Probenwechsler: • automatischer Probenwechsler für mindestens 24 Proben, kompatibel zu allen angebotenen Probenköpfen mit Bedienung aus Arbeitshöhe, verwendbar für 5- und für 3-mm-Probenröhrchen • Bedienung auf Arbeitshöhe • Manueller Probenwechsel 1.4.

1H-optimierter Doppelresonanz-Inverse Probenkopf (5 mm) mit Breitband-Entkopplung: • Optimiert für 1H-Beobachtung • Breitband-Entkopplung • Breitbandbereich: 31P-15N bei 200 und 250 MHz • Breitbandbereich: 31P-97Mo bei 300 MHz • Breitbandbereich: 31P-109Ag bei 400 MHz • 2H-Lock • Z-Gradient mit 5 G/cm*A • Automatische Abstimmung • Temperaturbereich: mind.

-100 °C bis mind.

100 °C • Gaskompensation: Druckluft • Automatische Probenkopferkennung 1.5.

Breitband-optimierter Doppelresonanz-Observe-Probenkopf (5 mm) mit Breitband-Entkopplung: • 1H-Entkopplung und –Beobachtung • Breitbandbereich 19F und 31P bis 109Ag (ohne 171Yb-9Be) • 2H-Look • Temperaturbereich: mind.

-100 °C bis mind.

100 °C • Gaskompensation: Druckluft • Automatische Abstimmung • Z-Gradient mit 5 G/cm*A • Automatische Probenkopferkennung 1.6.

Temperiereinheit: • Temperiereinheit mit stabiler Temperatureinstellung (ca.

10 mK/Grad RT-Änderung) insbesondere zwischen 5 und 30 °C • Gasströmungsüberwachung • Exakte Probentemperaturbestimmung und –regulierung durch NMR-Thermometer • Regelung von Kühleinheiten 1.7.

Spinner: • Mind.

24 Spinner für 3 und 5 mm Probenröhrchen 2.

Zubehör zur Steuerung des gesamten 400 MHz NMR-Systems: 2.1.

Rechner: Hochleistungsrechner mit Microsoft™ Windows™ 11 2.2 Monitor: Mind.

24 Zoll 2.3.

Software: • Software für die Steuerung des Spektrometers (inkl.

Probenköpfe, Autosampler, Automation), Datenerfassung und -auswertung hochaufgelöster NMR Daten für 1D, 2D, bis 5D • integriertes und automatisierbares quantitatives NMR-Tool auf Basis von PULCON • Automatische Tools zum Shimmen, Abstimmen der Probenköpfe sowie Pulskalibrierung innerhalb der Automation • Software basiertes NMR Thermometer zur Kontrolle der Probentemperatur über die Temperaturabhängigkeit der chemischen Verschiebung der Signale innerhalb der Probe • Vollständige Integration von FoodProfiling Datenbanken • Auslesen des aktuellen Helium-Levels • Relaxationsanalyse (T1/T2) • Frei verfügbare Software-Lizenzen für die Datenauswertung • Mehrfache Signalunterdrückung von Lösungsmitteln • Kompatibilität mit der NMR FoodScreener™ Platform (Wine-, Honey- and Juice-Profiling) 2.4.

Helium-Transferline 3.

Weitere Komponenten: 3.1.

Menge an flüssigem Helium für die Inbetriebnahme des Elektromagneten 3.2.

Menge an flüssigem Stickstoff für die Inbetriebnahme des Elektromagneten 3.3.

Entsorgung Altgerät: • Fachgerechte Entsorgung des Altgeräts (hochauflösendes 400 MHz NMR-Spektrometer der Fa.

Bruker) inkl.

aller Komponenten (Magnet, Konsole, Cold Unit etc.) - Bitte um Rückmeldung, falls dies nicht möglich ist (kein Ausschlussgrund)..

Unvollständige Daten

  • !Keine Lose erkannt
Dokumente (2)
Score-Details
Dokument / LV vorhanden+5
Nicht-Telekom-Kontext erkannt (Abzug)-20
Gesamt0

Lead-Status

Auftraggeber

Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie an der Technischen Universität München

Quelle
ted_api
Externe ID
254476-2025
Veröffentlicht
17.04.2025