首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   86949篇
  免费   649篇
  国内免费   398篇
化学   28871篇
晶体学   843篇
力学   6933篇
综合类   5篇
数学   33799篇
物理学   17545篇
  2021年   114篇
  2020年   137篇
  2019年   134篇
  2018年   10574篇
  2017年   10400篇
  2016年   6472篇
  2015年   1129篇
  2014年   660篇
  2013年   1125篇
  2012年   4194篇
  2011年   10992篇
  2010年   5935篇
  2009年   6303篇
  2008年   6878篇
  2007年   8997篇
  2006年   450篇
  2005年   1587篇
  2004年   1787篇
  2003年   2145篇
  2002年   1167篇
  2001年   372篇
  2000年   406篇
  1999年   273篇
  1998年   301篇
  1997年   258篇
  1996年   311篇
  1995年   219篇
  1994年   166篇
  1993年   171篇
  1992年   144篇
  1991年   140篇
  1990年   118篇
  1989年   130篇
  1988年   138篇
  1987年   139篇
  1986年   138篇
  1985年   147篇
  1984年   154篇
  1983年   135篇
  1982年   127篇
  1981年   122篇
  1980年   142篇
  1979年   130篇
  1978年   123篇
  1977年   112篇
  1976年   91篇
  1975年   75篇
  1974年   89篇
  1973年   109篇
  1966年   82篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 406 毫秒
11.
12.
13.
14.
This article describes the investigation of the importance of various reaction conditions on microsyneretic pore formation during polymerization of divinylbenzene (DVB) under so‐called “solvothermal” conditions. To induce microsyneretic pore formation, the most important parameter is an unusually high dilution of monomers with a “good” porogen solvating the polymer chains. High dilution and solvation of the growing poly(DVB) chains promote the prolongation of the polymer chains rather than their interconnection by crosslinking. Consequently, when the polymer gel density reaches the point where syneresis starts, the polymer network is geometrically too extensive to be broken up into precipitating entities and, instead, porogen droplets are formed within the continuous polymer gel. The pore geometry created by microsyneresis offers high surface area in wide mesopores and hence, high capacity for supporting functional groups or reactions with much better accessibility than narrow pores between polymer microspheres produced by macrosyneresis in conventional styrenic polymer supports. © 2015 Wiley Periodicals, Inc. J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys. 2015 , 53, 774–781  相似文献   
15.
The structure and properties of 12Cr1MoV steel irradiated with a zirconium ion beam were studied by optical microscopy, scanning electron microscopy, and micro- and nanoindentation. It is shown that the modification covers the entire cross-section of the irradiated specimens to a depth of 1 mm. The data on irradiation-induced structural changes are used to interpret the changes in mechanical properties of the irradiated specimens under static and cyclic loading. Particular attention is given to analysis of strain estimation by the digital image correlation method.  相似文献   
16.
Ni–Co alloys have a wide range of applications in various fields owning to their excellent physical, chemical, and mechanical properties. In this paper, we prepare Ni–Co alloy coatings on 316L stain steel surfaces by electroplating. We present a novel approach utilizing a nanosecond laser to induce microtextures on Ni–Co alloy coatings. We study experimentally the effects of laser power and scanning rate on the surface morphologies of Ni–Co alloy coatings. The results indicate that the shape and size of induced microtextures can be controlled by the laser power and scanning rate. The size of grains increases with increase in the work current of the laser (WCL) at a certain scanning rate. With the WCL constant, the size of grains decreases with increase in scanning rate while their average height increases. It is a simple and easily-controlled method for the fabrication of microstructures on Ni–Co alloy coatings, which has promising applications in investigations of the properties of microtextured surfaces, such as friction, adhesion, and wetting.  相似文献   
17.
18.
19.
20.
We give the form of the output function in Ginsburg’s machine in which the input and output dictionaries are abelian groups and the transition function is of a special form.  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号