摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-20页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 选题背景及意义 | 第13-14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-19页 |
1.3.1 无土栽培技术研究及应用现状 | 第14-16页 |
1.3.2 根系环境对植物生长发育的影响 | 第16-17页 |
1.3.3 雾培装置的研究现状 | 第17-19页 |
1.4 研究的主要内容 | 第19页 |
1.5 小结 | 第19-20页 |
第2章 传统小型装置雾培生菜营养液特性的变化 | 第20-30页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 材料与方法 | 第20-22页 |
2.2.1 试验材料 | 第20页 |
2.2.2 试验方法 | 第20-21页 |
2.2.3 测试指标及测定方法 | 第21页 |
2.2.4 不同因素对营养液特性变化的影响 | 第21-22页 |
2.3 结果与分析 | 第22-29页 |
2.3.1 换液方式对营养液特性变化的影响 | 第22-23页 |
2.3.2 初始 pH 值对营养液特性变化的影响 | 第23-25页 |
2.3.3 环境因素对营养液特变化性的影响 | 第25-29页 |
2.4 小结 | 第29-30页 |
第3章 在线监测及电源切换功能的实现 | 第30-47页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 装置的整体结构及功能简介 | 第30-31页 |
3.2.1 整体结构 | 第30-31页 |
3.2.2 功能简介 | 第31页 |
3.3 硬件设计 | 第31-40页 |
3.3.1 微处理器的选择 | 第31-32页 |
3.3.2 pH 信号的采集 | 第32-34页 |
3.3.3 EC 信号的采集 | 第34-37页 |
3.3.4 温度信号的采集 | 第37-38页 |
3.3.5 电极的校准 | 第38-39页 |
3.3.6 电源/蓄电池自动切换功能的实现 | 第39-40页 |
3.4 软件设计 | 第40-46页 |
3.4.1 KEIL C51 简介 | 第40页 |
3.4.2 A/D 转换 | 第40-42页 |
3.4.3 数据显示 | 第42-45页 |
3.4.4 按键接口 | 第45-46页 |
3.5 小结 | 第46-47页 |
第4章 在线监测功能的效果试验与分析 | 第47-57页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 营养液 pH 值监测的试验及结果分析 | 第47-50页 |
4.2.1 pH 值的测量精度 | 第47-48页 |
4.2.2 pH 值测量稳定性的测试 | 第48-50页 |
4.3 电导率电极的试验数据及结果分析 | 第50-54页 |
4.3.1 电导率(EC)值的测量精度测试 | 第50-51页 |
4.3.2 EC 值测量稳定性的测试 | 第51-54页 |
4.4 pH 及 EC 测定误差产生的原因及解决办法 | 第54-55页 |
4.4.1 标准液对电极测量数据的影响 | 第54页 |
4.4.2 电极本身测量数据的影响 | 第54-55页 |
4.5 小结 | 第55-57页 |
第5章 隔热功能的实现及效果验证 | 第57-67页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 小型雾培桶工作原理 | 第57-58页 |
5.3 雾培桶保温设计 | 第58-63页 |
5.3.1 设施围护结构保温隔热原理 | 第58-59页 |
5.3.2 雾培桶隔热功能的总体设计原则 | 第59-60页 |
5.3.3 双层桶隔热结构设计 | 第60页 |
5.3.4 保温材料的选择 | 第60-61页 |
5.3.5 隔热层厚度的计算 | 第61-63页 |
5.4 保温隔热效果对比试验及结果分析 | 第63-66页 |
5.5 小结 | 第66-67页 |
第6章 新型雾培装置栽培效果验证 | 第67-73页 |
6.1 引言 | 第67页 |
6.2 材料与方法 | 第67-68页 |
6.2.1 试验材料 | 第67页 |
6.2.2 试验方法 | 第67-68页 |
6.3 结果与分析 | 第68-72页 |
6.3.1 温室温度特征 | 第68页 |
6.3.2 蔬菜种植生长发育状况的对比 | 第68-69页 |
6.3.3 雾培桶内根域环境变化情况的对比 | 第69-71页 |
6.3.4 雾培桶特征监测人工工作量的对比 | 第71-72页 |
6.4 小结 | 第72-73页 |
第7章 结论及展望 | 第73-75页 |
7.1 结论 | 第73-74页 |
7.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
作者简介及科研成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |