一种基于电泳微流控技术的植物养分实时检测系统的制作方法

文档序号:22397799发布日期:2020-09-29 18:08阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种基于电泳微流控技术的植物养分实时检测系统,其特征在于,包括土壤采集单元(1)、土壤液提取单元(2)、养分检测单元(3)及数据分析处理单元(4);

其中,所述土壤采集单元(1)用于采集植物周围不同深度的土壤样本,并将该土壤样本送到实验室;

所述土壤液提取单元(2)用于将采集的土壤样本制得土壤液;

所述养分检测单元(3)用于将制得的土壤液添加到检测设备中,测得土壤液中的氮磷钾等元素的含量,得到养分含量数据,并将所述养分含量数据输入到计算机(9)中;

所述数据分析处理单元(4)包括数据对比模块(401)、数据压缩模块(402)及数据备份模块(403);

其中,所述数据对比模块(401)用于将每组养分含量数据进行互相对比,并将每组所述养分含量数据与土壤养分含量标准表对比,得到每组土壤的土壤养分等级;

所述数据压缩模块(402)用于将每组所述养分含量数据压缩保存,得到压缩数据;

所述数据备份模块(403)用于将所述压缩数据进行备份。

2.根据权利要求1所述的一种基于电泳微流控技术的植物养分实时检测系统,其特征在于,所述土壤采集单元(1)用于采集植物周围不同深度的土壤样本,并将该土壤样本送到实验室的步骤还包括:

对植物周围0-10cm、10-20cm、20-30cm、30-6-40cm四层深度的土壤进行取样,每份样品质量相同;

土壤表面每隔10cm重复对所述四层深度的沙地土壤进行取样,共取五组;

将土壤样本混匀装入密封带中封口并标记编号,送到实验室。

3.根据权利要求1所述的一种基于电泳微流控技术的植物养分实时检测系统,其特征在于,所述土壤液提取单元(2)用于将采集的土壤样本制得土壤液的步骤还包括:

将采集的土壤样本分别均放入烘干机中,在105℃-115℃的温度下烘干;

将干燥的土壤样本放入干燥的锥形瓶中,加入适量的0.5mol/l的碳酸氢钠浸提液;

用玻璃棒把土壤样本搅散,再加入适量活性炭,剧烈振荡1-2分钟后静置10分钟,然后过滤后得到土壤液。

4.根据权利要求1所述的一种基于电泳微流控技术的植物养分实时检测系统,其特征在于,所述数据压缩模块(402)用于将每组所述养分含量数据压缩保存,得到压缩数据的步骤还包括:

步骤一、获取养分含量数据及养分含量数据的初始采集时间点,设定养分含量数据的拟合曲线的类型;

步骤二、根据所述拟合曲线获取所述养分含量数据的初始可行域;

步骤三、获取所述初始采集时间点后的设定时间间隔的第一养分含量数据,根据所述拟合曲线获取所述第一养分含量数据的第一可行域;

判断所述初始可行域与所述第一可行域是否存在交集;

其中,若存在交集,则将所述交集作为初始可行域,将所述第一养分含量数据作为初始测量数据,执行步骤三;

若不存在交集,获取所述初始可行域内的坐标值,所述坐标值作为拟合曲线的系数,存储所述坐标值和所述步骤一中初始时间点获取的养分含量数据,并将所述第一养分含量数据作为加密后的所述申报数据,执行步骤一。

5.根据权利要求1所述的一种基于电泳微流控技术的植物养分实时检测系统,其特征在于,所述数据备份模块(403)用于将所述压缩数据进行备份的步骤还包括:

在收到用以将目标文件夹备份至备份文件夹的备份指令时,产生所述目标文件夹以及所述备份文件夹之间的差异清单;

计算所述差异清单的至少差异数据占所述目标文件夹的差异比例;

判断所述差异比例是否大于特定比例;

在所述差异比例大于所述特定比例时,将目标文件夹的至少目标数据覆写至所述备份文件夹,以将所述目标文件夹备份至所述备份文件夹;以及在所述差异比例不大于所述特定比例时,利用差异性备份程序,将所述目标文件夹备份至所述备份文件夹。

6.根据权利要求1所述的一种基于电泳微流控技术的植物养分实时检测系统,其特征在于,所述养分检测单元(3)包括底座(5),所述底座(5)的顶端设置有转动装置(6),所述转动装置(6)的顶端设置有微流控芯片(7),所述底座(5)的顶端且在所述微流控芯片(7)的一侧设置有电泳检测仪(8),所述底座(5)的侧边设置有所述计算机(9)。

7.根据权利要求6所述的一种基于电泳微流控技术的植物养分实时检测系统,其特征在于,所述转动装置(6)包括设置在所述底座(5)顶端的定子(601),所述定子(601)的内侧设置有转子(602),所述转子(602)的内侧连接有连接轴(603),所述底座(5)内且在所述连接轴(603)的下方设置有安装槽(604),所述安装槽(604)内设置有轴承(605),所述轴承(605)与所述连接轴(603)的底端之间设置有转轴一(606),所述连接轴(603)的顶端设置有转轴二(607),所述转轴二(607)的顶端与所述微流控芯片(7)连接。

8.根据权利要求7所述的一种基于电泳微流控技术的植物养分实时检测系统,其特征在于,所述定子(601)及所述转子(602)上分别均设置有角位移传感器(608)。

9.根据权利要求6所述的一种基于电泳微流控技术的植物养分实时检测系统,其特征在于,所述微流控芯片(7)包括与所述转轴二(607)顶端连接的基板(701),所述基板(701)上圆周阵列设置有若干组进样口(702),每组所述进样口(702)远离所述基板(701)中心位置的一侧分别均设置有缓冲池(703),每组所述缓冲池(703)远离所述进样口(702)的一侧分别均设置有反应池(704),每组所述反应池(704)远离所述缓冲池(703)的一端分别均设置有出气口(705),每组所述反应池(704)的两侧分别均设置有正负电极(706)。

10.根据权利要求9所述的一种基于电泳微流控技术的植物养分实时检测系统,其特征在于,所述基板(701)的材质设置为玻璃。


技术总结
本发明公开了一种基于电泳微流控技术的植物养分实时检测系统,包括土壤采集单元、土壤液提取单元、养分检测单元及数据分析处理单元;数据分析处理单元包括数据对比模块、数据压缩模块及数据备份模块。有益效果:本发明具有检测植物养分时高通量、消耗小、污染少的优点,通过设置微流控芯片等,从而降低植物养分的检测时间,提高工作效率,且可以降低检测的消耗量及减少检测对环境的污染;通过设置转动装置,能够加快微流控芯片中土壤液的流动速度,进一步的提高检测效率;通过设置数据分析处理单元,从而可以防止检测数据因计算机系统故障而造成数据丢失的问题,保证能够持续检测了解植物养分的变化,有利于植物施肥的计划的制定。

技术研发人员:王伟超;杨欣欣;吴严严;杨培琦
受保护的技术使用者:广西大学
技术研发日:2020.07.22
技术公布日:2020.09.29
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