[发明专利]一种内置式植物信息微纳监测装置有效
申请号: | 202111158416.2 | 申请日: | 2021-09-28 |
公开(公告)号: | CN113984862B | 公开(公告)日: | 2023-10-24 |
发明(设计)人: | 魏凯华;狄蕊;吴开华;陈冬梅;陈博謇;苏向龙 | 申请(专利权)人: | 杭州电子科技大学 |
主分类号: | G01N27/327 | 分类号: | G01N27/327;G01N27/49 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 310018 浙江省杭州*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 内置 植物 信息 监测 装置 | ||
1.一种内置式植物信息微纳监测装置,安置在植物上,检测植物数据传输至PC端进行分析处理,其特征在于:包括装置主体、微控制器、电源模块、通信模块、检测模块以及保护层;
所述电源模块将环境中的温差、摩擦与振动转化为电势能储存于超级电容器中,超级电容器为微控制器和通信模块供电;
检测模块包括分子印迹修饰的纳米探针,分子印迹修饰的纳米探针将被测信息转化为电信号发送给微控制器,微控制器对接收到的信号进行处理和计算,得出检测值,并通过通信模块连续发送给PC端,实现植物信息的实时监测;
微控制器、电源模块、通信模块、检测模块封装在装置主体中,装置主体的外部表面涂覆有保护层。
2.根据权利要求1所述的内置式植物信息微纳监测装置,其特征在于:微控制器、通信模块、电源模块的输出端、检测模块的输出端等都集成在微型PCB上,微型PCB的线宽为30μm以下,微控制器采用尺寸≤1.6mm×2.0mm,超低功耗模式运行时电流≤209μA的微控制器。
3.根据权利要求2所述的内置式植物信息微纳监测装置,其特征在于:通信模块采用尺寸≤1.5mm x 1.4mm的通信模块。
4.根据权利要求3所述的内置式植物信息微纳监测装置,其特征在于:配合电源模块使用的装置主体包括吸光材料、储热物质、热端、疏水薄膜、摩擦生热部、介电层、电极、冷端和散热层,吸光材料位于储热物质的上方,热端位于储热物质的下方,热端的下方贴附有一层疏水薄膜,热端均位于摩擦生热部的上方,摩擦生热部的下方连接有介电层,微型PCB位于介电层的下方,超级电容器位于微型PCB上,电极位于与超级电容器上且与介电层抵接,冷端位于微型PCB的下方,散热层位于冷端的下方,电源模块的热端和冷端配合扩大温差,吸光材料将太阳光转化为热能,储热物质储存热能,叶片内的液体在疏水薄膜和介电层之间流动,摩擦产生的热提高热端的温度,叶片的振动增加叶片中液体在该区域的摩擦次数,摩擦产生的电通过电极导出至超级电容器。
5.根据权利要求1所述的内置式植物信息微纳监测装置,其特征在于:分子印迹修饰的纳米探针采用金纳米颗粒修饰的碳纳米管制备,分子印迹修饰的纳米探针通过金纳米颗粒增强导电性与生物相容性,通过碳纳米管增强纳米探针的检测性能。
6.根据权利要求5所述的内置式植物信息微纳监测装置,其特征在于:所述检测模块中的分子印迹修饰的纳米探针通过以下工艺制成,
第一步:使用Over-plating工艺制备金属微电极阵列;
第二步:通过金纳米颗粒修饰的碳纳米管纳米复合材料制备纳米探针,将碳纳米管纳米片与金的前驱体反应,获得金纳米颗粒修饰的碳纳米管纳米片,然后将该复合材料碾磨后制备成悬浮液,接着将混合物离心后再重新分散,最后,将得到的纳米探针组装到电极表面;
第三步:使用印迹聚合物作为分子识别材料,通过原位电聚合技术在纳米探针上形成分子印迹薄膜,将纳米探针浸入选定的单体溶液中,将单体自组装到探针表面,再将探针取出,用无水乙醇和蒸馏水冲洗,然后将探针浸入印迹聚合物溶液中进行自组装,最后将自组装好的探针浸入含有单体和印迹聚合物的缓冲溶液中进行循环伏安扫描,最终得到分子印迹修饰的纳米探针。
7.根据权利要求4所述的内置式植物信息微纳监测装置,其特征在于:装置主体上下之间采用非封闭式的连接框架进行连接。
8.根据权利要求4所述的内置式植物信息微纳监测装置,其特征在于:装置主体上部的热端采用导热好的金属外壳,封装外侧涂覆的纳米纤维素基超疏水涂料保护层为首先对纳米纤维素进行微米-纳米结构重构,再进行疏水化改性,最后将改性后的材料制备成的纳米纤维素基超疏水涂料保护层。
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