CN106841321A - 电阻型土壤水分传感器的制作工艺 - Google Patents

电阻型土壤水分传感器的制作工艺 Download PDF

Info

Publication number
CN106841321A
CN106841321A CN201710081465.8A CN201710081465A CN106841321A CN 106841321 A CN106841321 A CN 106841321A CN 201710081465 A CN201710081465 A CN 201710081465A CN 106841321 A CN106841321 A CN 106841321A
Authority
CN
China
Prior art keywords
shell
potter
silica
resistor
soil moisture
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201710081465.8A
Other languages
English (en)
Inventor
郑明�
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Flower Technology Co Ltd
Original Assignee
Shanghai Flower Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Flower Technology Co Ltd filed Critical Shanghai Flower Technology Co Ltd
Priority to CN201710081465.8A priority Critical patent/CN106841321A/zh
Publication of CN106841321A publication Critical patent/CN106841321A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/04Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance
    • G01N27/048Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance for determining moisture content of the material

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

本发明公开了一种电阻型土壤水分传感器的制作工艺,包括:步骤一、将二氧化硅一级颗粒、二氧化硅二级颗粒、二氧化硅三级颗粒以及石膏粉按质量比12:55:7:2混合均匀,二氧化硅一级颗粒的粒径为1~1.5mm,二氧化硅二级颗粒的粒径为0.3~0.7mm,二氧化硅三级颗粒的粒径为50~80μm,石膏粉的粒径为80~100μm;步骤二、向颗粒混合物中加入聚丙烯酰胺溶液,制成填充料;步骤三、利用陶土制作外壳;步骤四、将填充料填充至外壳内,置于一振荡设备中进行振荡,振荡频率为30~40次/min,振荡时间为10~15min,从而制成电阻块。本发明扩大传感器的测量范围,改善了传感器的测量精度。

Description

电阻型土壤水分传感器的制作工艺
技术领域
本发明涉及土壤检测仪器,尤其涉及一种电阻型土壤水分传感器的制作工艺。
背景技术
电阻型土壤水分传感器是一种常用的土壤墒情检测装置,其通过电阻块的含水率与电阻之间的对应关系,来判断土壤的含水量,具有较高的测定精度和稳定性,且易于标定,成本低。但其仍存在一些问题,比如,其土壤水吸力测定范围较小,当土壤含水量较大时,可以实现相对精确的测量,但当土壤含水量较小时,则测量精度会下降。
发明内容
针对上述技术问题,本发明提供了一种测量范围宽、测量精度高的电阻型土壤水分传感器的制作工艺。
本发明提供的技术方案为:
一种电阻型土壤水分传感器的制作工艺,包括:
步骤一、将二氧化硅一级颗粒、二氧化硅二级颗粒、二氧化硅三级颗粒以及石膏粉按质量比12:55:7:2混合均匀,得到颗粒混合物,其中,所述二氧化硅一级颗粒的粒径为1~1.5mm,所述二氧化硅二级颗粒的粒径为0.3~0.7mm,所述二氧化硅三级颗粒的粒径为50~80μm,所述石膏粉的粒径为80~100μm;
步骤二、向颗粒混合物中加入聚丙烯酰胺溶液,且颗粒混合物和聚丙烯酰胺的质量比为1500:1,制成填充料,聚丙烯酰胺溶液的质量浓度为0.001%;
步骤三、利用陶土制作外壳,所述外壳呈内部中空的管状,且所述外壳的上端开口,下端呈半球形;
步骤四、将填充料填充至所述外壳内,并再次向填充料中滴加聚丙烯酰胺溶液0.1mL,将填充有填充料的外壳置于一振荡设备中进行振荡,振荡频率为30~40次/min,振荡时间为10~15min,从而制成电阻块;振荡结束后,再向所述填充料插入一对电极,每个电极的一端插入至所述电阻块内,另一端延伸至所述外壳之外,用封板密封所述开口。
优选的是,所述的电阻型土壤水分传感器的制作工艺,还包括:
步骤五、将一对信号线分别焊接至一对电极上。
优选的是,所述的电阻型土壤水分传感器的制作工艺中,所述步骤四中,振荡结束后,再将所述填充料插入一对电极,每个电极的一端插入至所述电阻块内,另一端延伸至所述外壳之外,之后再次振荡,振荡频率为10~15次/min,振荡时间为5~8min,之后再用封板密封所述开口。
优选的是,所述的电阻型土壤水分传感器的制作工艺中,所述封板为由环氧树脂制成。
优选的是,所述的电阻型土壤水分传感器的制作工艺中,所述步骤三中,利用陶土制作外壳的具体过程包括:先提供一个模具,所述模具呈柱状,且所述模具的外表面具有若干均匀分布的凹坑,将陶土和水混合制成陶土泥,将陶土泥涂覆在所述模具外表面,形成陶土坯,进行烧制,最后脱模,制成内表面具有若干均匀分布的凸起的外壳。
优选的是,所述的电阻型土壤水分传感器的制作工艺中,所述步骤三中,在将所述陶土泥涂覆在所述模具外表面时,还在陶土坯的外表面制作若干环形翅片,所述若干环形翅片相对于所述模具的轴线均匀分布。
本发明所述的电阻型土壤水分传感器的制作工艺合理配制不同粒径的二氧化硅颗粒以及石膏粉的配比,并改进了电阻块的制备工艺,最终制备的电阻块的内部结构更均匀,吸水性更好,从而扩大传感器的测量范围,改善了传感器的测量精度。
附图说明
图1为本发明所述的电阻型土壤水分传感器的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。
如图1所述,本发明提供一种电阻型土壤水分传感器的制作工艺,包括:
步骤一、将二氧化硅一级颗粒、二氧化硅二级颗粒、二氧化硅三级颗粒以及石膏粉按质量比12:55:7:2混合均匀,得到颗粒混合物,其中,所述二氧化硅一级颗粒的粒径为1~1.5mm,所述二氧化硅二级颗粒的粒径为0.3~0.7mm,所述二氧化硅三级颗粒的粒径为50~80μm,所述石膏粉的粒径为80~100μm;
步骤二、向颗粒混合物中加入聚丙烯酰胺溶液,且颗粒混合物和聚丙烯酰胺的质量比为1500:1,制成填充料,聚丙烯酰胺溶液的质量浓度为0.001%;
步骤三、利用陶土制作外壳4,所述外壳呈内部中空的管状,且所述外壳的上端开口,下端呈半球形;
步骤四、将填充料6填充至所述外壳4内,并再次向填充料中滴加聚丙烯酰胺溶液0.1mL,将填充有填充料的外壳置于一振荡设备中进行振荡,振荡频率为30~40次/min,振荡时间为10~15min,从而制成电阻块;振荡结束后,再向所述填充料插入一对电极1,每个电极的一端插入至所述电阻块内,另一端延伸至所述外壳之外,用封板2密封所述开口。
本发明将二氧化硅颗粒分成二氧化硅一级颗粒、二氧化硅二级颗粒以及二氧化硅三级颗粒,二氧化硅一级颗粒的粒径为1~1.5mm,二氧化硅二级颗粒的粒径为0.3~0.7mm,二氧化硅三级颗粒的粒径为50~80μm,上述三者与石膏粉的质量比为12:55:7:2,而石膏粉的粒径选定为80~100μm,基于该选择,几种颗粒混合在一起,其最终颗粒之间的孔隙可以控制在范围内,从而使得电阻块表现出较好的吸水规律,在土壤含水量较低的情况其电阻值仍然有规律地变化。另外,在将填充料填充至外壳内时,进行设定频次的振荡,以促使整个电阻块内颗粒分布均匀,保证电阻值在使用时所测量的数值稳定。
经过测定,本发明所制备得到的传感器的测试范围可以达到3Kpa~20Mpa,其测定精度为±1Kpa,适合在多种场合使用,尤其可以满足在土壤较为缺水的情况下使用。
在吸力平板仪上对传感器进行标定,测得土壤水吸力-传感器电导率关系曲线。标定曲线为电阻与土壤水吸力的对数线性关系,其相关系数R2大于0.99。通过对传感器进行标定,在3Kpa~20Mpa范围内,传感器电阻与土壤水吸力的响应关系良好。而且对35个传感器进行标定,相关系数均大于0.99。
优选的是,所述的电阻型土壤水分传感器的制作工艺,还包括:步骤五、将一对信号线分别焊接至一对电极上。
优选的是,所述的电阻型土壤水分传感器的制作工艺中,所述步骤四中,振荡结束后,再将所述填充料插入一对电极,每个电极的一端插入至所述电阻块内,另一端延伸至所述外壳之外,之后再次振荡,振荡频率为10~15次/min,振荡时间为5~8min,之后再用封板密封所述开口。
当电极插入至填充料内时,会使得填充料在电极周围的部分出现局部地分布不均匀的情况,导致传感器的测试精度下降,因此,在插入电极后,还进行小幅度短时间的振荡,以改善填充料的分布情况。
优选的是,所述的电阻型土壤水分传感器的制作工艺中,所述封板为由环氧树脂制成。
优选的是,所述的电阻型土壤水分传感器的制作工艺中,所述步骤三中,利用陶土制作外壳的具体过程包括:先提供一个模具,所述模具呈柱状,且所述模具的外表面具有若干均匀分布的凹坑,将陶土和水混合制成陶土泥,将陶土泥涂覆在所述模具外表面,形成陶土坯,进行烧制,最后脱模,制成内表面具有若干均匀分布的凸起5的外壳。
经过上述过程,所制备的外壳的外表面存在均匀分布的凸起,这些凸起增加了外壳的内表面积,增加了外壳与电阻块的接触,使外壳可以更好地将水分传递至电阻块,减少外壳与电阻块之间的空隙,从而使得电阻块可以更充分地吸收土壤内部的水分,传感器的测试结果更为精确。
优选的是,所述的电阻型土壤水分传感器的制作工艺中,所述步骤三中,在将所述陶土泥涂覆在所述模具外表面时,还在陶土坯的外表面制作若干环形翅片3,所述若干环形翅片相对于所述模具的轴线均匀分布。
进一步地,为了使还在外壳的外表面增加了翅片,翅片增加了外壳的表面积,外壳与土壤更紧密地接触,使电阻块更充分地吸收土壤中的水分,传感器的测试结果更为精确。
尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。

Claims (6)

1.一种电阻型土壤水分传感器的制作工艺,其特征在于,包括:
步骤一、将二氧化硅一级颗粒、二氧化硅二级颗粒、二氧化硅三级颗粒以及石膏粉按质量比12:55:7:2混合均匀,得到颗粒混合物,其中,所述二氧化硅一级颗粒的粒径为1~1.5mm,所述二氧化硅二级颗粒的粒径为0.3~0.7mm,所述二氧化硅三级颗粒的粒径为50~80μm,所述石膏粉的粒径为80~100μm;
步骤二、向颗粒混合物中加入聚丙烯酰胺溶液,且颗粒混合物和聚丙烯酰胺的质量比为1500:1,制成填充料,聚丙烯酰胺溶液的质量浓度为0.001%;
步骤三、利用陶土制作外壳,所述外壳呈内部中空的管状,且所述外壳的上端开口,下端呈半球形;
步骤四、将填充料填充至所述外壳内,并再次向填充料中滴加聚丙烯酰胺溶液0.1mL,将填充有填充料的外壳置于一振荡设备中进行振荡,振荡频率为30~40次/min,振荡时间为10~15min,从而制成电阻块;振荡结束后,再向所述填充料插入一对电极,每个电极的一端插入至所述电阻块内,另一端延伸至所述外壳之外,用封板密封所述开口。
2.如权利要求1所述的电阻型土壤水分传感器的制作工艺,其特征在于,还包括:
步骤五、将一对信号线分别焊接至一对电极上。
3.如权利要求1所述的电阻型土壤水分传感器的制作工艺,其特征在于,所述步骤四中,振荡结束后,再将所述填充料插入一对电极,每个电极的一端插入至所述电阻块内,另一端延伸至所述外壳之外,之后再次振荡,振荡频率为10~15次/min,振荡时间为5~8min,之后再用封板密封所述开口。
4.如权利要求1所述的电阻型土壤水分传感器的制作工艺,其特征在于,所述封板为由环氧树脂制成。
5.如权利要求1所述的电阻型土壤水分传感器的制作工艺,其特征在于,所述步骤三中,利用陶土制作外壳的具体过程包括:先提供一个模具,所述模具呈柱状,且所述模具的外表面具有若干均匀分布的凹坑,将陶土和水混合制成陶土泥,将陶土泥涂覆在所述模具外表面,形成陶土坯,进行烧制,最后脱模,制成内表面具有若干均匀分布的凸起的外壳。
6.如权利要求5所述的电阻型土壤水分传感器的制作工艺,其特征在于,所述步骤三中,在将所述陶土泥涂覆在所述模具外表面时,还在陶土坯的外表面制作若干环形翅片,所述若干环形翅片相对于所述模具的轴线均匀分布。
CN201710081465.8A 2017-02-15 2017-02-15 电阻型土壤水分传感器的制作工艺 Pending CN106841321A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710081465.8A CN106841321A (zh) 2017-02-15 2017-02-15 电阻型土壤水分传感器的制作工艺

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710081465.8A CN106841321A (zh) 2017-02-15 2017-02-15 电阻型土壤水分传感器的制作工艺

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106841321A true CN106841321A (zh) 2017-06-13

Family

ID=59128658

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710081465.8A Pending CN106841321A (zh) 2017-02-15 2017-02-15 电阻型土壤水分传感器的制作工艺

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106841321A (zh)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5179347A (en) * 1992-04-10 1993-01-12 Irrometer Company, Inc. Electrical sensor for sensing moisture in soils
CN2575668Y (zh) * 2002-11-01 2003-09-24 北京农业信息技术研究中心 电阻式土壤含水量传感器
CN1719241A (zh) * 2005-07-29 2006-01-11 中国科学院南京土壤研究所 电容式土壤湿度传感器及其制作方法
CN1731164A (zh) * 2005-08-10 2006-02-08 中国科学院南京土壤研究所 阻抗式土壤水分传感器及其制作工艺
CN205538789U (zh) * 2016-01-29 2016-08-31 胡沧海 一种土壤水吸力传感器
CN205538788U (zh) * 2016-01-29 2016-08-31 江西怡杉环保股份有限公司 一种土壤水分监测仪

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5179347A (en) * 1992-04-10 1993-01-12 Irrometer Company, Inc. Electrical sensor for sensing moisture in soils
CN2575668Y (zh) * 2002-11-01 2003-09-24 北京农业信息技术研究中心 电阻式土壤含水量传感器
CN1719241A (zh) * 2005-07-29 2006-01-11 中国科学院南京土壤研究所 电容式土壤湿度传感器及其制作方法
CN1731164A (zh) * 2005-08-10 2006-02-08 中国科学院南京土壤研究所 阻抗式土壤水分传感器及其制作工艺
CN205538789U (zh) * 2016-01-29 2016-08-31 胡沧海 一种土壤水吸力传感器
CN205538788U (zh) * 2016-01-29 2016-08-31 江西怡杉环保股份有限公司 一种土壤水分监测仪

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100392383C (zh) 阻抗式土壤水分传感器及其制作工艺
US5370783A (en) Electrode
CN106841321A (zh) 电阻型土壤水分传感器的制作工艺
CN109443877A (zh) 一种稠油蒸汽驱耐高温高压岩心制备方法
CN204630896U (zh) 一种可提高准确性的沥青路面渗水系数测定装置
CN106018760A (zh) 一种测量混凝土内部湿度的装置及方法
CN103543087A (zh) 表征注浆材料在固态介质中扩散半径的试验装置和方法
CN213181341U (zh) 一种混凝土膨胀剂快速检测装置
CN210198896U (zh) 一种新型液体密度测定瓶
JP2022139392A (ja) 湿度測定装置、平衡質量の測定方法、平衡含水率の取得方法、及び拡散係数の取得方法
RU152992U1 (ru) Гильза коническая с упорным кольцом для исследования газопроницаемости формовочной смеси
TW201823670A (zh) 圓面積量測工具
CN209069796U (zh) 消除水平环向压力的混凝土抗渗试验装置
KR100484569B1 (ko) 주형용생사에함유된유효점토질성분의양을측정하는방법
CN103344298B (zh) 发动机燃烧室容积测量方法
CN215492953U (zh) 一种用于测定细集料含水率的装置
JP2009156670A (ja) 比較電極
CN207231951U (zh) 一种纳米复合高聚物改性沥青流动度测试装置
CN206096141U (zh) 一种凝胶制备工具
CN104912123A (zh) 基坑隆起模型实验装置及实验方法
CN211402036U (zh) 低硼水晶土流动性检测结构
CN220206747U (zh) 一种水泥基材料内部温湿度的测试装置
Bissett et al. Novel micro and semimicro pelleting technique for infrared spectroscopy
CN204469723U (zh) 一种移液管
CN116482341A (zh) 一种实时感知大坝混凝土内部湿度的装置及布置方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20170613