随着智能农业的快速发展和对农业智能传感器需求的日益增长,农业智能传感器的中国制造发展刻不容缓。监测农业系统中氮肥的利用效率和土壤温度并及时进行干预,对于农作物健康生长检测与管理、促进可持续精准农业发展以及减少环境污染来说至关重要。因此,开发一种能够有效、准确地检测土壤氮流失与土壤温度的传感器具有重要意义。尽管目前气体传感技术、温度传感器技术已有所发展,但能够实现多参数解耦,同时兼具低成本、可批量化制备的气体-温度双参数传感的技术鲜有报道。因此,迫切需要开发一种能够同时检测多种刺激(如气体浓度和温度变化)的多参数柔性传感器件,实现施肥后土壤环境中NOX排放和土壤温度的远程、长期、实时、高精度监测,实时调控农作物的生长环境。
图 1. (a)VOX/LIG双参数传感器结构示意图。(b)VOX/LIG双参数传感器的温度和气体解耦示意图。(c)传感器检测土壤氮氧化物气体和温度的应用示意图。
图 2.(a)LIG和(b)VOX/LIG的扫描电子显微镜(SEM)图像。(c)VOX/LIG V 2p区域的窄扫描X射线光电子能谱(XPS)图。(d)VOX/LIG的拉曼光谱及放大图。(e)VOX/LIG的X射线衍射(XRD)图。(f)VOX/LIG的C、O、S和V的能量色散光谱(EDS)图。
图 3.(a)不同薄膜厚度的LIG气体传感器对1 ppm NO2的响应曲线图。(b)LIG与VOX/LIG传感器对1 ppm NO2的响应对比图。(c)VOX/LIG传感器的典型响应曲线图。(d)VOX/LIG气体传感器对1-5 ppm NO2的动态响应图。(e)VOX/LIG气体传感器对0.5 ppm NO2 的5个循环重复响应图。(f)VOX/LIG气体传感器对300-700 ppb NO2的动态响应图和(g)校准曲线的线性拟合图。(h)VOX/LIG气体传感器对3 ppb NO2的超低检测限。(i)VOX/LIG气体传感器的选择性测试图。
图 4. VOX/LIG气体传感器(a)在不同工作温度下对1 ppm NO2的响应曲线和(b)响应/恢复特性。(c)VOX/LIG气体传感器自加热至22℃和50℃对不同湿度水平下对1 ppm NO2的响应量。(d)VOX/LIG气体传感器对1 ppm NO2的长期稳定性测试图(16天)。
图 5.VOX与LIG(a)接触前和(b)接触后的能带图示意图。(c)VOX/LIG气体传感器的响应机理图。(d)VOX/LIG的能带结构和态密度(DOS)图。(e)VOX/LIG吸附NO2气体分子的差分电荷密度图。(f)VOX/LIG对不同气体分子吸附能对比图。
图 6. VOX/LIG温度传感器的(a)连续重复温敏响应图和(b)宽温度范围内的连续温敏响应图。(c)VOX/LIG温度传感器在30-110℃范围内的连续性响应量拟合图。(d)VOX/LIG温度传感器实际温度检测限图。VOX/LIG温度传感器(e)在40℃和70℃之间进行5个加热循环图和(f)25℃-10℃的加热-冷却循环的重复性测试图。VOX/LIG温度传感器检测(g)婴儿奶瓶温度和(h)人体额头表皮温度的动态响应图。
图 7. (a)VOX/LIG传感器封装及可解耦气体和温度的示意图。(b)封装和未封装的VOX/LIG传感器对1 ppm NO2的响应图。(c)不同封装层厚度的VOX/LIG传感器对30、40和50℃的温度响应曲线图。(d)封装的传感器与未封装的自加热传感器完全解耦NO2气体和温度的演示图(顶部红外图像显示了气体浓度和温度的变化)。
图 8. (a)VOX/LIG传感器监测土壤温度的示意图。(b)传感器对适宜和过热土壤的响应。(c)VOX/LIG传感器检测施用尿素后土壤环境中NOX气体示意图。(d)传感器对不同施肥水平的响应图(传感器自加热至50℃)。
图 9.(a)VOX/LIG传感器的综合远程环境监测系统的电路设计。(b)人体主体所处环境NO2实时检测。(c)智能农业土壤气体和温度检测。
原文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202210322
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