330期 玻璃周刊 一周玻璃新鲜事(2025.10.20

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人口5548人,米拉 参考 外部链接 卡塔尼亚广域市市镇贝拉总面积15平方公里,因巴

米拉贝拉-因巴卡里(),卡里是米拉意大利西西里大区卡塔尼亞廣域市的一个市镇。ISTAT代码为087028。贝拉人口密度369.9人/平方公里(2009年)。因巴

330期 玻璃周刊 一周玻璃新鲜事(2025.10.20

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  1. 随着半导体制程向先进节点演进,3D 晶体管架构与多层互连堆叠技术的规模化应用,使得器件缺陷的隐蔽性与检测难度显著提升。传统光学检测技术已难以满足电学相关缺陷的识别需求,而电子束检测的效率瓶颈又制约了量产应用。DirectScan检测通过核心技术创新破解了这一行业痛点,为下一代半导体制造提供了高效、精准的检测解决方案。


    本文将从技术原理、核心优势、应用场景及落地实践等方面,对该技术进行系统性解析。


    一、先进工艺节点的检测挑战与技术缺口


    当前半导体制造技术正经历关键变革:鳍式场效应晶体管逐步被全环绕栅极(GAA)纳米带晶体管替代,中段制程(MOL)因多重图形化技术的应用,堆叠复杂度持续增加。这一变革导致致命缺陷多隐匿于 3D 结构内部,传统光学检测手段难以有效识别。


    同时,先进工艺节点的缺陷呈现显著的产品特异性,集中分布于特定工艺 - 版图组合的 “热点区域”,此类缺陷由芯片设计固有的版图特征引发,成为影响良率的核心因素。


    行业面临的核心矛盾在于电子束电压衬度检测是识别电学缺陷的关键技术,但传统电子束检测采用光栅扫描模式,效率远低于光学检测,无法匹配大批量生产的需求。DirectScan 技术的出现,为破解这一矛盾提供了可行路径。


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    二、DirectScan 核心技术架构:PointScan 的创新逻辑


    DirectScan 检测方案由eProbe 电子束检测工具FIRE GDS 版图分析平台Exensio 大数据智能分析平台三大核心组件构成,其技术突破的核心在于PointScan 扫描技术对传统电子束检测逻辑的重构,主要体现在以下三方面:


    1

    设计感知驱动的靶向检测

    传统电子束检测采用无差别光栅扫描,需覆盖包括介质区域在内的全部区域,且无法识别被测目标的图形特征;PointScan 技术具备非接触式电学测试特性,可精准跳转至目标器件的关键位置(如焊盘、接触点),仅对有效检测区域实施电压衬度检测,完全规避介质区域的无效扫描,实现 “按需检测”。

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    2

    检测效率的量级提升

    通过 FIRE 平台的精细化版图分析,可精准筛选出需检测的 “关键区域”,大幅缩减检测范围:

    后段制程金属 3 层通孔检测:仅需扫描总可检测面积的 2.5%

    中段制程栅极 - 漏极短路检测:仅需扫描总接触点的 1%

    栅极残筋检测:可规避 50%-75% 的介质区域,检测面积缩减至传统方案的 10% 以下


    基于上述优化,PointScan 技术的检测吞吐量可达传统单束电子束检测设备的 20-100 倍,每小时可完成数十亿个被测器件的扫描。


    3

    设计感知学习与属性分析能力

    DirectScan 与 FIRE 平台的深度整合,可实现跨多层版图的属性提取,包括触点类型(漏极 / 栅极)、晶体管阈值电压、极性、与扩散区隔离槽的距离等关键参数。


    eProbe 输出的 KLARF格式数据含专属属性识别码,可与版图特征精准匹配,工程师可直接计算特定属性或属性组合对应的缺陷率,快速定位高风险晶体管类型与版图设计方案,为工艺优化提供数据支撑


    三、高难度场景的应用突破


    PointScan 技术的低电荷沉积特性,使其在传统电子束检测难以覆盖的场景中实现突破:


    背侧供电网络(BSPDN)晶圆检测


    键合晶圆形成的绝缘层会阻碍电荷传导,导致传统电子束检测出现电荷累积、电子束偏折与失焦问题;PointScan 技术大幅降低单位面积电荷沉积量,有效缓解上述问题,已完成实际应用验证。


    3D DRAM检测


    3D DRAM 的结构特性同样易引发电荷累积,此前检测难度较高,DirectScan 技术的应用使该类器件的精准检测成为可能。


    DRAM 阵列短路检测


    独有的可控 “充电 - 检测” 功能,可在指定位置施加电荷后跳转至目标区域采集电压衬度信号,使特定岛状节点呈现高亮状态,清晰识别与浮空相邻触点的短路问题,该功能为传统光栅扫描技术所不具备。


    四、行业落地实践与全流程应用


    自 2022 年初起,eProbe 检测系统已在多家先进逻辑芯片制造工厂落地,目前两套设备投入大批量生产,第三套设备处于产能爬坡阶段,应用场景覆盖半导体制造全流程


    先进逻辑芯片制造


    中段制程:GAA 栅极 - 漏极短路、栅极接触孔开路、栅极外延层 / 硅化物层开路检测

    后段制程:M0 层、1X 层、2X 层系统性接触孔开路与金属布线短路检测

    背侧供电网络:电源通孔、源极 / 漏极通孔接触孔开路与短路检测

    随机逻辑电路漏电情况评估


    先进 DRAM 制造(2024-2025 年)


    外围电路:栅极 - 栅极残筋短路、栅极 - 漏极短路、字线 - 字线短路与开路检测及缺陷定位

    存储阵列:基于可控 “充电 - 检测” 技术的存储节点短路检测


    技术总结


    在半导体制程向更精密 3D 架构演进的背景下,检测技术的创新成为保障良率的关键。DirectScan 方案通过 PointScan 靶向扫描技术、设计感知分析能力与产品特异性缺陷学习功能的融合,在保留电子束检测高灵敏度的基础上,实现了检测吞吐量的量级提升,同时破解了高难度场景的检测难题


    该技术不仅解决了先进工艺节点下缺陷难识别、难检测” 的问题,更推动半导体检测从 “缺陷识别” 向 “工艺优化赋能” 升级,为下一代半导体制造提供了核心技术支撑和全新路径。

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    随着半导体制程向先进节点演进,3D 晶体管架构与多层互连堆叠技术的规模化应用,使得器件缺陷的隐蔽性与检测难度显著提升。传统光学检测技术已难以满足电学相关缺陷的识别需求,而电子束检测的效率瓶颈又制约了量产应用。DirectScan检测通过核心技术创新破解了这一行业痛点,为下一代半导体制造提供了高效、精准的检测解决方案。


    本文将从技术原理、核心优势、应用场景及落地实践等方面,对该技术进行系统性解析。


    一、先进工艺节点的检测挑战与技术缺口


    当前半导体制造技术正经历关键变革:鳍式场效应晶体管逐步被全环绕栅极(GAA)纳米带晶体管替代,中段制程(MOL)因多重图形化技术的应用,堆叠复杂度持续增加。这一变革导致致命缺陷多隐匿于 3D 结构内部,传统光学检测手段难以有效识别。


    同时,先进工艺节点的缺陷呈现显著的产品特异性,集中分布于特定工艺 - 版图组合的 “热点区域”,此类缺陷由芯片设计固有的版图特征引发,成为影响良率的核心因素。


    行业面临的核心矛盾在于电子束电压衬度检测是识别电学缺陷的关键技术,但传统电子束检测采用光栅扫描模式,效率远低于光学检测,无法匹配大批量生产的需求。DirectScan 技术的出现,为破解这一矛盾提供了可行路径。


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    二、DirectScan 核心技术架构:PointScan 的创新逻辑


    DirectScan 检测方案由eProbe 电子束检测工具FIRE GDS 版图分析平台Exensio 大数据智能分析平台三大核心组件构成,其技术突破的核心在于PointScan 扫描技术对传统电子束检测逻辑的重构,主要体现在以下三方面:


    1

    设计感知驱动的靶向检测

    传统电子束检测采用无差别光栅扫描,需覆盖包括介质区域在内的全部区域,且无法识别被测目标的图形特征;PointScan 技术具备非接触式电学测试特性,可精准跳转至目标器件的关键位置(如焊盘、接触点),仅对有效检测区域实施电压衬度检测,完全规避介质区域的无效扫描,实现 “按需检测”。

    9283ecde-271d-11f1-96ea-92fbcf53809c.png


    2

    检测效率的量级提升

    通过 FIRE 平台的精细化版图分析,可精准筛选出需检测的 “关键区域”,大幅缩减检测范围:

    后段制程金属 3 层通孔检测:仅需扫描总可检测面积的 2.5%

    中段制程栅极 - 漏极短路检测:仅需扫描总接触点的 1%

    栅极残筋检测:可规避 50%-75% 的介质区域,检测面积缩减至传统方案的 10% 以下


    基于上述优化,PointScan 技术的检测吞吐量可达传统单束电子束检测设备的 20-100 倍,每小时可完成数十亿个被测器件的扫描。


    3

    设计感知学习与属性分析能力

    DirectScan 与 FIRE 平台的深度整合,可实现跨多层版图的属性提取,包括触点类型(漏极 / 栅极)、晶体管阈值电压、极性、与扩散区隔离槽的距离等关键参数。


    eProbe 输出的 KLARF格式数据含专属属性识别码,可与版图特征精准匹配,工程师可直接计算特定属性或属性组合对应的缺陷率,快速定位高风险晶体管类型与版图设计方案,为工艺优化提供数据支撑


    三、高难度场景的应用突破


    PointScan 技术的低电荷沉积特性,使其在传统电子束检测难以覆盖的场景中实现突破:


    背侧供电网络(BSPDN)晶圆检测


    键合晶圆形成的绝缘层会阻碍电荷传导,导致传统电子束检测出现电荷累积、电子束偏折与失焦问题;PointScan 技术大幅降低单位面积电荷沉积量,有效缓解上述问题,已完成实际应用验证。


    3D DRAM检测


    3D DRAM 的结构特性同样易引发电荷累积,此前检测难度较高,DirectScan 技术的应用使该类器件的精准检测成为可能。


    DRAM 阵列短路检测


    独有的可控 “充电 - 检测” 功能,可在指定位置施加电荷后跳转至目标区域采集电压衬度信号,使特定岛状节点呈现高亮状态,清晰识别与浮空相邻触点的短路问题,该功能为传统光栅扫描技术所不具备。


    四、行业落地实践与全流程应用


    自 2022 年初起,eProbe 检测系统已在多家先进逻辑芯片制造工厂落地,目前两套设备投入大批量生产,第三套设备处于产能爬坡阶段,应用场景覆盖半导体制造全流程


    先进逻辑芯片制造


    中段制程:GAA 栅极 - 漏极短路、栅极接触孔开路、栅极外延层 / 硅化物层开路检测

    后段制程:M0 层、1X 层、2X 层系统性接触孔开路与金属布线短路检测

    背侧供电网络:电源通孔、源极 / 漏极通孔接触孔开路与短路检测

    随机逻辑电路漏电情况评估


    先进 DRAM 制造(2024-2025 年)


    外围电路:栅极 - 栅极残筋短路、栅极 - 漏极短路、字线 - 字线短路与开路检测及缺陷定位

    存储阵列:基于可控 “充电 - 检测” 技术的存储节点短路检测


    技术总结


    在半导体制程向更精密 3D 架构演进的背景下,检测技术的创新成为保障良率的关键。DirectScan 方案通过 PointScan 靶向扫描技术、设计感知分析能力与产品特异性缺陷学习功能的融合,在保留电子束检测高灵敏度的基础上,实现了检测吞吐量的量级提升,同时破解了高难度场景的检测难题


    该技术不仅解决了先进工艺节点下缺陷难识别、难检测” 的问题,更推动半导体检测从 “缺陷识别” 向 “工艺优化赋能” 升级,为下一代半导体制造提供了核心技术支撑和全新路径。

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    2026-06-23 05:56回复
    • 珠海传媒集团2026年电力市场购电项目

      [项目编号:2500567C]询价公告

      受珠海传媒集团有限责任公司(采购人)的委托,广东平理工程咨询有限公司(采购代理机构)就珠海传媒集团2026年电力市场购电项目(以下简称“项目”)进行询价采购,欢迎合格的供应商前来参加响应。

      1.项目编号:2500567C

      2.项目名称:珠海传媒集团2026年电力市场购电项目

      3.项目概况

      (1)项目内容:委托售电公司购买2026年1月1日-2026年12月31日期间,珠海传媒集团旗下新媒体大厦、报业大厦、香山场大厦等物业的商业用电约900万千瓦时,实际结算电量以供电企业电力计量装置采集并推送至广东电力交易中心发布的实际用电量为准(详见“用户需求书”,具体内容以采购人实际安排为准)。

      (2)购电期限:2026年1月1日-2026年12月31日。

      (3)项目预算:人民币叁佰叁拾陆万陆仟元整(¥3,366,000.00元)。

      (4)最高限价:采用固定平段价格报价,固定平段价格最高投标限价0.374元/千瓦时。[注:投标报价高于最高投标限价的投标作无效投标处理。]

      (5)询价保证金:¥30,000.00(大写:人民币叁万元整)。

      (6)资金来源及到位情况:企业自有资金,全部到位。

      4.询价文件售价:人民币500元/份,询价文件售后不退。

      5.购买询价文件时间:自2025年12月3日起至2025年12月9日止,每天9:00-12:00,14:00-18:00(节假日除外)。

      6.购买地点及方式:珠海市香洲区人民西路963号(交通运输安全事务中心大楼)5楼509、现场报名或网上报名(通过邮箱:plgczx668@163.com获取报名登记表)。

      7.网上报名时间:自2025年12月3日9:00起至2025年12月15日10:00止。

      8.购买询价文件时提供下列文件:

      (1)报名登记表。

      注:提交上述材料加盖公章。

      9.递交询价响应文件截止时间:2025年12月15日10:00(北京时间)。

      10.递交询价响应文件时间:2025年12月15日9:30-10:00(北京时间)。于截止时间前30分钟开始接收询价响应文件,提前、逾期递交或不符合规定的询价响应文件恕不接受,届时请参加询价的代表出席询价仪式。

      11.递交询价响应文件地点:珠海市香洲区迎宾北路3333号珠海市民服务中心1号楼第4层市民服务中心(10)开标室

      12.合格供应商资格要求:

      (1)供应商须为在中华人民共和国境内注册、持有合法有效的营业执照或登记证书的法人或其他组织(响应文件中提供营业执照或法人证书等证明文件复印件加盖公章。);

      (2)供应商无列入经营异常名录信息、无列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息,且需提供《国家企业信用信息公示系统的查询记录》网页截图加盖公章(其中包括基础信息页、列入经营异常名录信息页、列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息页),查询网址:http://www.gsxt.gov.cn/index.html;(①列入经营异常名录信息或列入严重违法失信企业名单已移出的,视为无列入;②事业单位、团体组织无须提供。);

      (3)供应商近三年以来(自本项目响应文件递交截止之日开始计算)在经营活动中没有重大违法记录(提供声明函,格式见响应文件格式);

      (4)供应商需为在广东电力交易中心完成准入注册且缴纳2026年履约担保的售电公司,需提供电力交易中心“市场信息披露-经营主体-售电公司基本信息”界面截图或交易中心登记公示公告、2026年履约担保有效证明材料并加盖公章;

      (5)本项目不接受联合体或分支机构参加响应;两家或以上供应商有如下情况之一的,不得同时参加响应,一经发现将均作无效响应处理:1)法定代表人为同一人的;2)存在控股或管理关系的。说明:①控股关系包含A.绝对控股,指股东出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股本总额百分之五十以上;B.相对控股,指出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。②所谓管理关系,是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

      13.珠海传媒集团有限责任公司(采购人)委托广东平理工程咨询有限公司(采购代理机构)负责询价文件发售、询价过程中相关通知及文件发放、组织答疑、询价评审、采购代理服务费的代收取等工作。

      14.特别提示:

      (1)符合资格的供应商(会员)需要在网上报名时间规定的期间内登录广东省公共资源交易平台网站(网址:https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index)进行用户注册,用户注册完成后通过珠海市公共资源交易平台开通产权投标人类别,窗口审核通过后即可进行网上报名。

      (2)供应商网上注册经交易中心审核通过仅为网上报名、获取缴纳询价保证金子账户、查询询价保证金到账及查询成交结果公示之用,并不代表供应商后期评审必然获得资格审查通过,敬请供应商知悉。

      (3)供应商在网上注册报名前应按采购代理机构指引购买项目采购文件,否则其响应文件将被拒绝接收。

      (4)供应商参与项目的每一个标的(包组)都有唯一对应的子账号,供应商必须按照系统分配的各标的(包组)子账号缴纳保证金,才能确保保证金正确到账。

      (5)供应商可在“资金结算管理系统”自行查询保证金是否到账,到账的状态显示为“缴纳成功”。

      (6)供应商的保证金必须由供应商账户付出,账户名称须和供应商名称一致。

      (7)“资金结算管理系统”的保证金到账时间以银行推送时间为准,供应商应该密切注意缴纳保证金截止时间,如无法按时到账的,后果自负。

      15.有关此次询价事宜,可按照下列地址以书面或传真形式查询。

      (1)采购人

      名称:珠海传媒集团有限责任公司

      联系人:罗磊

      联系电话:0756-2526380

      联系地址:珠海市香洲区银桦路566号报业大厦

      (2)采购代理机构

      名称:广东平理工程咨询有限公司

      联系人:向吉华

      联系电话:13702772975

      联系地址:珠海市香洲区人民西路963号(交通运输安全事务中心大楼)5楼509

      户名:广东平理工程咨询有限公司

      开户银行:中国建设银行股份有限公司珠海斗门支行

      户名:广东平理工程咨询有限公司

      银行账号:44050164713500002203(本账号仅作标书售卖和招标代理服务费收取使用,非缴纳投标保证金账号)

      (3)质疑受理机构

      名称:广东平理工程咨询有限公司

      联系人:向吉华

      联系电话:13702772975

      联系地址:珠海市香洲区人民西路963号(交通运输安全事务中心大楼)5楼509

      (4)投诉受理机构

      名称:珠海传媒集团有限责任公司纪检监察部

      联系人:周先生

      联系电话:0756-2639242

      联系地址:珠海市香洲银桦路566号报业大厦

      (5)交易平台

      名称:珠海市公共资源交易中心

      ①交易中心会员注册审核:

      联系电话:0756-2538181

      ②交易平台联系人:王先生、林先生、林小姐

      联系电话:0756-2538993、2538082、2538018

      地址:珠海市香洲区迎宾北路3333号珠海市民服务中心1号楼第4层公共资源交易大厅(市中心)/珠海市金湾区金鑫路137号金湾区市民服务中心C2栋2楼(西部中心)

      采购人名称:珠海传媒集团有限责任公司

      采购代理机构:广东平理工程咨询有限公司

      2025年12月2日

      " class="avatar avatar-36 photo" data-original="

      珠海传媒集团2026年电力市场购电项目

      [项目编号:2500567C]询价公告

      受珠海传媒集团有限责任公司(采购人)的委托,广东平理工程咨询有限公司(采购代理机构)就珠海传媒集团2026年电力市场购电项目(以下简称“项目”)进行询价采购,欢迎合格的供应商前来参加响应。

      1.项目编号:2500567C

      2.项目名称:珠海传媒集团2026年电力市场购电项目

      3.项目概况

      (1)项目内容:委托售电公司购买2026年1月1日-2026年12月31日期间,珠海传媒集团旗下新媒体大厦、报业大厦、香山场大厦等物业的商业用电约900万千瓦时,实际结算电量以供电企业电力计量装置采集并推送至广东电力交易中心发布的实际用电量为准(详见“用户需求书”,具体内容以采购人实际安排为准)。

      (2)购电期限:2026年1月1日-2026年12月31日。

      (3)项目预算:人民币叁佰叁拾陆万陆仟元整(¥3,366,000.00元)。

      (4)最高限价:采用固定平段价格报价,固定平段价格最高投标限价0.374元/千瓦时。[注:投标报价高于最高投标限价的投标作无效投标处理。]

      (5)询价保证金:¥30,000.00(大写:人民币叁万元整)。

      (6)资金来源及到位情况:企业自有资金,全部到位。

      4.询价文件售价:人民币500元/份,询价文件售后不退。

      5.购买询价文件时间:自2025年12月3日起至2025年12月9日止,每天9:00-12:00,14:00-18:00(节假日除外)。

      6.购买地点及方式:珠海市香洲区人民西路963号(交通运输安全事务中心大楼)5楼509、现场报名或网上报名(通过邮箱:plgczx668@163.com获取报名登记表)。

      7.网上报名时间:自2025年12月3日9:00起至2025年12月15日10:00止。

      8.购买询价文件时提供下列文件:

      (1)报名登记表。

      注:提交上述材料加盖公章。

      9.递交询价响应文件截止时间:2025年12月15日10:00(北京时间)。

      10.递交询价响应文件时间:2025年12月15日9:30-10:00(北京时间)。于截止时间前30分钟开始接收询价响应文件,提前、逾期递交或不符合规定的询价响应文件恕不接受,届时请参加询价的代表出席询价仪式。

      11.递交询价响应文件地点:珠海市香洲区迎宾北路3333号珠海市民服务中心1号楼第4层市民服务中心(10)开标室

      12.合格供应商资格要求:

      (1)供应商须为在中华人民共和国境内注册、持有合法有效的营业执照或登记证书的法人或其他组织(响应文件中提供营业执照或法人证书等证明文件复印件加盖公章。);

      (2)供应商无列入经营异常名录信息、无列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息,且需提供《国家企业信用信息公示系统的查询记录》网页截图加盖公章(其中包括基础信息页、列入经营异常名录信息页、列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息页),查询网址:http://www.gsxt.gov.cn/index.html;(①列入经营异常名录信息或列入严重违法失信企业名单已移出的,视为无列入;②事业单位、团体组织无须提供。);

      (3)供应商近三年以来(自本项目响应文件递交截止之日开始计算)在经营活动中没有重大违法记录(提供声明函,格式见响应文件格式);

      (4)供应商需为在广东电力交易中心完成准入注册且缴纳2026年履约担保的售电公司,需提供电力交易中心“市场信息披露-经营主体-售电公司基本信息”界面截图或交易中心登记公示公告、2026年履约担保有效证明材料并加盖公章;

      (5)本项目不接受联合体或分支机构参加响应;两家或以上供应商有如下情况之一的,不得同时参加响应,一经发现将均作无效响应处理:1)法定代表人为同一人的;2)存在控股或管理关系的。说明:①控股关系包含A.绝对控股,指股东出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股本总额百分之五十以上;B.相对控股,指出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。②所谓管理关系,是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

      13.珠海传媒集团有限责任公司(采购人)委托广东平理工程咨询有限公司(采购代理机构)负责询价文件发售、询价过程中相关通知及文件发放、组织答疑、询价评审、采购代理服务费的代收取等工作。

      14.特别提示:

      (1)符合资格的供应商(会员)需要在网上报名时间规定的期间内登录广东省公共资源交易平台网站(网址:https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index)进行用户注册,用户注册完成后通过珠海市公共资源交易平台开通产权投标人类别,窗口审核通过后即可进行网上报名。

      (2)供应商网上注册经交易中心审核通过仅为网上报名、获取缴纳询价保证金子账户、查询询价保证金到账及查询成交结果公示之用,并不代表供应商后期评审必然获得资格审查通过,敬请供应商知悉。

      (3)供应商在网上注册报名前应按采购代理机构指引购买项目采购文件,否则其响应文件将被拒绝接收。

      (4)供应商参与项目的每一个标的(包组)都有唯一对应的子账号,供应商必须按照系统分配的各标的(包组)子账号缴纳保证金,才能确保保证金正确到账。

      (5)供应商可在“资金结算管理系统”自行查询保证金是否到账,到账的状态显示为“缴纳成功”。

      (6)供应商的保证金必须由供应商账户付出,账户名称须和供应商名称一致。

      (7)“资金结算管理系统”的保证金到账时间以银行推送时间为准,供应商应该密切注意缴纳保证金截止时间,如无法按时到账的,后果自负。

      15.有关此次询价事宜,可按照下列地址以书面或传真形式查询。

      (1)采购人

      名称:珠海传媒集团有限责任公司

      联系人:罗磊

      联系电话:0756-2526380

      联系地址:珠海市香洲区银桦路566号报业大厦

      (2)采购代理机构

      名称:广东平理工程咨询有限公司

      联系人:向吉华

      联系电话:13702772975

      联系地址:珠海市香洲区人民西路963号(交通运输安全事务中心大楼)5楼509

      户名:广东平理工程咨询有限公司

      开户银行:中国建设银行股份有限公司珠海斗门支行

      户名:广东平理工程咨询有限公司

      银行账号:44050164713500002203(本账号仅作标书售卖和招标代理服务费收取使用,非缴纳投标保证金账号)

      (3)质疑受理机构

      名称:广东平理工程咨询有限公司

      联系人:向吉华

      联系电话:13702772975

      联系地址:珠海市香洲区人民西路963号(交通运输安全事务中心大楼)5楼509

      (4)投诉受理机构

      名称:珠海传媒集团有限责任公司纪检监察部

      联系人:周先生

      联系电话:0756-2639242

      联系地址:珠海市香洲银桦路566号报业大厦

      (5)交易平台

      名称:珠海市公共资源交易中心

      ①交易中心会员注册审核:

      联系电话:0756-2538181

      ②交易平台联系人:王先生、林先生、林小姐

      联系电话:0756-2538993、2538082、2538018

      地址:珠海市香洲区迎宾北路3333号珠海市民服务中心1号楼第4层公共资源交易大厅(市中心)/珠海市金湾区金鑫路137号金湾区市民服务中心C2栋2楼(西部中心)

      采购人名称:珠海传媒集团有限责任公司

      采购代理机构:广东平理工程咨询有限公司

      2025年12月2日

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