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   6615篇
  免费   572篇
  国内免费   6706篇
化学   12733篇
晶体学   79篇
力学   55篇
综合类   226篇
数学   18篇
物理学   782篇
  2024年   74篇
  2023年   255篇
  2022年   304篇
  2021年   259篇
  2020年   237篇
  2019年   258篇
  2018年   201篇
  2017年   225篇
  2016年   307篇
  2015年   290篇
  2014年   527篇
  2013年   493篇
  2012年   416篇
  2011年   427篇
  2010年   424篇
  2009年   503篇
  2008年   496篇
  2007年   497篇
  2006年   527篇
  2005年   506篇
  2004年   558篇
  2003年   624篇
  2002年   556篇
  2001年   702篇
  2000年   489篇
  1999年   457篇
  1998年   398篇
  1997年   446篇
  1996年   404篇
  1995年   351篇
  1994年   309篇
  1993年   311篇
  1992年   256篇
  1991年   237篇
  1990年   206篇
  1989年   191篇
  1988年   45篇
  1987年   30篇
  1986年   26篇
  1985年   28篇
  1984年   16篇
  1983年   19篇
  1982年   4篇
  1981年   2篇
  1980年   1篇
  1959年   1篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 31 毫秒
51.
TiO2 粉末催化剂光催化降解室内 空气中有机污染物   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文制备了一系列 TiO2粉末催化剂, 用光催化法降解室内空气中各种微量有机污染物,最终降解率 接近 100%. 考察了晶型对光催化剂性能的影响, 结果表明,锐钛矿型 TiO2 的催化性能最好. 最后,分析了 TiO2 光催化反应机理.  相似文献   
52.
53.
直线加速器驻波腔中的瞬态束流负载效应   总被引:1,自引:0,他引:1  
在高能加速器中, 随着单个束团和束团串中电荷量的提高, 当粒子束穿过加速腔的时候, 感应出的瞬态束流负载电压也越来越高. 但是, 在通常分析束流负载的时候, 往往对稳态束流负载研究的比较多, 而对瞬态束流负载的研究要相对少一些. 本文首先对束流负载的瞬态特性和束团穿过加速腔时高频源所看到谐振腔谐振频率的变化方式进行了分析, 然后又对两种情况下谐振腔的最优失谐条件进行了讨论, 并给出了相应的解析公式. 在第1种情况下, 当粒子束穿过加速腔的时候, 谐振腔的自然谐振频率能够及时地得到调节, 从而使高频源的电流与谐振腔的腔压同相, 以提高高频源的效率; 在第2种情况下, 当粒子束穿过加速腔的时候, 谐振腔的自然谐振频率保持不变, 不能被调节. 最后, 还对BEPCⅡ现有预注入器的预聚束腔、BEPCⅡ未来预注入器的两个次谐波聚束腔中的瞬态束流负载效应进行了分析.  相似文献   
54.
55.
56.
57.
58.
钟军 《化学通报》1998,(5):43-47
介绍了近年来发展起来的手性金属试剂催化的不对称羟氰化反应,并对其催化机理进行了讨论。  相似文献   
59.
合成甲基叔丁基醚催化剂的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文在查阅了大量有关合成甲基叔丁基醚(MTBE)催化剂资料的基础上,根据所用催化剂的类型进行了分类总结,其名包括离子交换树脂催化剂,分子筛催化剂,杂多酸催化剂等,并对各种催化剂的催化活性进行了比较,探讨了影响催化剂活性的诸因素。  相似文献   
60.
金属蒸气合成制备有机硅化合物包裹的金属微粒催化剂   总被引:7,自引:0,他引:7  
用金属蒸气合成法制备了三种有机硅包裹的金属催化剂Ni/D_4,Ni-Mn/D_4,Ni-Mn-La/D_4。用XRD,TEM,XPS,FMR,静磁对它们进行了性质表征。催化剂中金属粒子小于3.5 nm。XPS结果表明催化剂中金属以零价和氧化态多种形式存在,金属被有机硅包裹着,阻止了内层金属被氧化,FMR和静磁结果表明金属微粒呈球形,具有超顺磁性。在催化糠醛合成糠醇加氢反应中,Ni-Mn-La/D_4活性最高。  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