基于菌浓度控制的水产养殖致病菌感染模型实验装置研制
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 研究现状与分析 | 第11-14页 |
1.2.1 水产养殖致病菌的研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 致病菌感染模型的研究进展 | 第13-14页 |
1.3 课题主要研究内容 | 第14-15页 |
1.4 论文组织结构 | 第15-17页 |
第二章 致病菌感染模型实验装置设计方案 | 第17-26页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 系统总体方案 | 第17-21页 |
2.2.1 菌浓度检测 | 第18-19页 |
2.2.2 过滤及菌浓度控制 | 第19页 |
2.2.3 水质检测 | 第19-21页 |
2.2.4 摄像头监控 | 第21页 |
2.2.5 细菌收集 | 第21页 |
2.3 实验装置研制设计的关键技术 | 第21-25页 |
2.3.1 致病菌浓度检测 | 第21-24页 |
2.3.2 菌恒定技术研究 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 实验装置致病菌浓度控制 | 第26-41页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 细菌收集装置设计 | 第26-27页 |
3.3 致病菌浓度检测技术 | 第27-35页 |
3.3.1 菌浓度检测原理 | 第27-33页 |
3.3.2 菌浓度检测装置设计与实现 | 第33-35页 |
3.4 菌浓度控制装置设计 | 第35-40页 |
3.4.1 菌浓度控制方案 | 第35-37页 |
3.4.2 菌浓度控制装置设计与实现 | 第37-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 水产养殖致病菌感染模型实验装置研制 | 第41-53页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 MCU控制系统硬件设计 | 第41-50页 |
4.2.1 控制系统主电路 | 第41-44页 |
4.2.2 水质检测电路 | 第44-48页 |
4.2.3 气泵驱动电路 | 第48-49页 |
4.2.4 菌浓度控制电路 | 第49-50页 |
4.3 其余硬件设计 | 第50-52页 |
4.3.1 氨氮检测模块 | 第50-51页 |
4.3.2 细菌收集模块 | 第51-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 菌检测实验及数据分析 | 第53-69页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 细菌培养实验 | 第53-58页 |
5.2.1 实验装置 | 第53-54页 |
5.2.2 实验步骤 | 第54-58页 |
5.3 菌浓度恒定实验 | 第58-65页 |
5.3.1 实验装置 | 第58-59页 |
5.3.2 实验与结果分析 | 第59-65页 |
5.4 致病菌感染模型装置操作 | 第65-68页 |
5.4.1 实验装置 | 第65-66页 |
5.4.2 装置操作步骤 | 第66-68页 |
5.5 本章小结 | 第68-69页 |
第六章 总结与展望 | 第69-71页 |
6.1 总结 | 第69页 |
6.2 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读硕士学位期间的成果 | 第76页 |