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   33684篇
  免费   6011篇
  国内免费   3688篇
化学   24102篇
晶体学   479篇
力学   2038篇
综合类   227篇
数学   3890篇
物理学   12647篇
  2024年   62篇
  2023年   749篇
  2022年   886篇
  2021年   1270篇
  2020年   1518篇
  2019年   1462篇
  2018年   1213篇
  2017年   1080篇
  2016年   1659篇
  2015年   1713篇
  2014年   1960篇
  2013年   2512篇
  2012年   3240篇
  2011年   3296篇
  2010年   2181篇
  2009年   2146篇
  2008年   2318篇
  2007年   2068篇
  2006年   1874篇
  2005年   1544篇
  2004年   1128篇
  2003年   845篇
  2002年   808篇
  2001年   593篇
  2000年   578篇
  1999年   621篇
  1998年   517篇
  1997年   503篇
  1996年   512篇
  1995年   402篇
  1994年   344篇
  1993年   273篇
  1992年   265篇
  1991年   215篇
  1990年   187篇
  1989年   161篇
  1988年   109篇
  1987年   125篇
  1986年   106篇
  1985年   96篇
  1984年   57篇
  1983年   45篇
  1982年   37篇
  1981年   20篇
  1980年   12篇
  1979年   10篇
  1978年   7篇
  1976年   11篇
  1975年   11篇
  1957年   6篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 46 毫秒
101.
To prevent cyanobacterial bloom in eutrophic water by ultrasonic method, ultrasonic irradiations with different parameters were tested to inhibit Spirulina platensis from growth. The experimental result based on cyanobacterial growth, chlorophyll a and photosynthetic activity showed that, the ultrasonic irradiation inhibited cyanobacterial proliferation effectively, furthermore the inhibition effectiveness increased in the order: 200 kHz>1.7 MHz>20 kHz and became saturated with the increased power. The inhibition mechanism can be mainly attributed to the mechanical damage to the cell structures caused by ultrasonic cavitation, which was confirmed by light microscopy and differential interference microscopy. The optimal frequency of 200 kHz in cavition and sonochemistry was also most effective in cyanobacterial growth inhibition. The higher frequency of 1.7 MHz is weaker than 20 kHz in cavitation, but has more effective inhibition because it is nearer to the resonance frequency of gas vesicle. The inhibition saturation with ultrasonic power was due to the ultrasonic attenuation induced by the acoustic shielding of bubbles enclosing the radiate surface of transducer.  相似文献   
102.
郭汝海  时红艳  孙秀冬 《物理学报》2004,53(10):3487-3492
自组装量子点材料作为一种新型的光电材料无论在理论和实际应用都成为当今物理学界的研 究热点.由GaAs包围的InAs小岛,由于较大的晶格失配(≈-0.067),应变效应在量子点 的 形成过程中起主导作用.大部分计算量子点结构应变分布的方法都是基于数值解法,需要大 量的计算工作.给出用格林函数法推导各种常见形状量子点应变分布的解析表达式详细过程,讨论了弹性各向异性和形状各向异性对量子点应变分布的影响程度.结果表明对于不 同形状量子点结构中主要部分的应变分布都是相似的,流体静压变部分的特征值随量子点形状的变化不 关键词: 自组装量子点 格林函数 应变分布  相似文献   
103.
孙世菊  滕枫  徐征  张延芬  侯延冰 《物理学报》2004,53(11):3934-3939
研究了Alq3与聚乙烯基咔唑(PVK)按不同比例的混合体系制备的薄膜的发光特性.通过对混合薄膜的吸收光谱、激发光谱和发射光谱的分析,研究了PVK与Alq3之间的 能量传递规律.当Alq3与PVK的质量比为1∶7时,能量传递效率最高.用一个由单链模 型扩展到包括杂质的哈密顿量对实验进行模拟,发现该模型能够较好地解释有关的实验结果. 关键词: 吸收光谱 激发光谱 发射光谱 能量传递  相似文献   
104.
105.
106.
The compression behaviour of Ni77P23 amorphous alloy is investigated at room temperature in a diamond-anvil cell instrument using in-situ high pressure energy dispersive x-ray diffraction with a synchrotron radiation source. The equation of state is determined by fitting the experimental data according to the Birch-Murnaghan equation. It is found that the structure of Ni77P23 amorphous alloy is stable under pressures up to 30.5 GPa. Within the pressure range from zero to the experimental one, the pressure-induced structural relaxation is reversible.  相似文献   
107.
辐射加热金X光再发射时间测量   总被引:4,自引:3,他引:1       下载免费PDF全文
利用星光Ⅱ三倍频激光打双盘靶,研究了辐射加热材料的X光发射时间。激光脉冲能量40~60J、脉冲宽度600~700ps。通过两台时间关联的亚千X光能谱仪分别监测双盘靶初、次级发射X光谱,给出了辐射加热次级X光再发射时间。  相似文献   
108.
含三正辛胺微胶囊对六价铬的富集   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文将对六价铬有效的萃取剂TOA(三正辛胺)微胶囊化,制成填充柱型的酸性体系六价铬的富集分离装置。实验结果表明,微胶囊填充柱中每毫升TOA对六价铬的最大萃取容量为158.0g/mL,为纯TOA液相萃取的4.9倍。微胶囊经碱/水洗涤后,可再生使用。  相似文献   
109.
激光除锈过程的实时监测技术研究   总被引:6,自引:1,他引:5  
徐军  孙振永  周文明  翁晓东 《光子学报》2002,31(9):1090-1092
对激光除锈过程中的实时监测技术进行了实验研究,结果表明:除锈过程中产生的声波强度会随着表面清洁度的变化而发生明显的变化,声波信号包含了除锈过程中的大量信息,可作为激光除锈实时监测的基本信号.  相似文献   
110.
边界衍射波理论公式的准确性数值分析   总被引:2,自引:2,他引:0  
利用数值分析的方法分析了由边界波理论公式所得的圆形光阑衍射场的光强分布.通过对边界波理论公式所得的光强分布曲线,对几何照明区与阴影区的光强分布曲线与面衍射积分公式所得的光强分布曲线进行比较,分析了边界波理论公式对衍射场描述的准确性.  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