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   164篇
  免费   47篇
  国内免费   47篇
化学   101篇
晶体学   7篇
力学   14篇
综合类   2篇
数学   12篇
物理学   122篇
  2024年   2篇
  2023年   12篇
  2022年   15篇
  2021年   14篇
  2020年   13篇
  2019年   18篇
  2018年   22篇
  2017年   15篇
  2016年   10篇
  2015年   15篇
  2014年   13篇
  2013年   18篇
  2012年   18篇
  2011年   15篇
  2010年   17篇
  2009年   11篇
  2008年   7篇
  2007年   4篇
  2005年   4篇
  2004年   2篇
  2003年   1篇
  2002年   6篇
  2001年   1篇
  2000年   1篇
  1999年   1篇
  1994年   1篇
  1985年   2篇
排序方式: 共有258条查询结果,搜索用时 439 毫秒
111.
刘哲涵  张鑫  梁阿新  孙立权  罗爱芹 《色谱》2019,37(3):287-292
该文将光子晶体与分子印迹技术结合,制备了分子印迹光子晶体水凝胶膜(MIPHs)作为光学传感器,用于样品中三聚氰胺的快速识别检测。以三聚氰胺为模板分子,通过垂直沉降自组装、填充聚合、去除模板3个步骤,制备得到了反蛋白石结构的三聚氰胺MIPHs。扫描电子显微镜的形貌表征表明,MIPHs具有高度有序的三维大孔结构。该MIPHs作为光学传感器可以将三聚氰胺的分子特异识别过程转换成光学信号,在对目标分析物分析时具有选择性高、响应快、灵敏度高的优点。此外,可以根据MIPHs的颜色变化利用图像软件分析或裸眼识别的方式实现目标分析物快速识别。实验结果表明,在最优条件下,三聚氰胺浓度为10-11~10-6mol/L时,MIPHs的布拉格衍射峰位移从563 nm红移到608 nm,而对三聚氰胺的结构类似物没有明显响应。  相似文献   
112.
生物酶催化的有机化学反应具有选择性高、反应条件温和、环境友好等优点,本项目通过对酶催化合成单月桂酸甘油酯的反应条件和产物分离条件进行详细研究,将酶催化反应引入本科实验教学,使学生学习先进的知识技术。本项目的合成部分采用月桂酸:甘油=1:3.5(摩尔比)的投料比、5%酶用量,在52℃反应80 min;回收脂肪酶后,洗涤除去甘油,蒸馏除去叔丁醇,最后用石油醚重结晶可得到纯度90%以上的高含量产品,分离产率47%–53%,实验的稳定性和重现性好,很适合作为一个大学本科有机实验项目。  相似文献   
113.
过渡金属氧化物催化剂上甲烷催化燃烧的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
与传统燃烧方式相比 ,催化燃烧因具有能量利用率高 ,且基本无污染等突出优点而受到人们的重视。以Pd为代表的贵金属燃烧催化剂[1] 的研究发展得较为完善 ,但价格昂贵使这类催化剂难以被推向实用。而过渡金属氧化物则价格便宜 ,并且也被认为是很有潜力的燃烧催化剂[2 ] 。但这类催化剂的高温稳定性差 ,活性也远不及贵金属催化剂。为此 ,人们试图使用La ,Sr等作为助剂 ,使其与活性组分生成具有钙钛矿结构的化合物 ;或使用六铝酸盐催化剂[3] 来克服过渡金属氧化物催化剂的缺点。这些方法对过渡金属氧化物催化剂的性能有所改善 ,但催化剂…  相似文献   
114.
A copper(II) coordination polymer, [Cu3(HOA)2(bpp)4]n (1, H4OA = 3,3′,4,4′-oxidiphthalic acid, bpp = 1,3-bis(4-pyridyl) propane), has been hydrothermally synthesized. The crystal structure is of monoclinic, space group P21/c with a = 11.544(3), b = 16.129(4), c = 21.181(6) , β = 98.848(5), V = 3897.0(2) 3, C84O18N8H70Cu3, Mr = 1670.13, Z = 2, Dc = 1.423 g/cm3, F(000) = 1722, μ = 0.887 mm-1 , R = 0.0878 and wR = 0.2583 for 8496 observed reflections (I > 2σ(I)). Single-crystal X-ray structural analysis reveals that 1 is a three-dimensional (3D) framework based on a two-dimensional (2D) mesomeric layer of alternating left-and right-handed helical chains. The monodentate terminal and bidentate bridging bpp ligands in the same conformation are all encapsulated in the figure-of-eight-shaped channels, thus further stabilizing the whole three-dimen-sional framework.  相似文献   
115.
为了研究Na+掺杂对Ca2GdNbO6∶0.03Sm3+荧光粉发光性能的影响,本文采用高温固相反应法成功制备了一系列Ca2GdNbO6∶0.03Sm3+,xNa+(x=0.01、0.03、0.05、0.07、0.10;x为摩尔分数)荧光粉。XRD图谱和精修结果表明,Na+成功掺入Ca2GdNbO6∶0.03Sm3+晶格。发光性能测试结果表明,Na+的掺入提高了Ca2GdNbO6∶0.03Sm3+荧光粉的发光强度,其最佳掺杂浓度为5%。在406 nm波长激发下,荧光粉在602 nm (4G5/26H7/2)处发射峰最强且发射出橙红光。浓度猝灭结果及热稳定性研究表明,Ca2GdNbO6∶0.03Sm3+,0.05Na+基质中能量传递主要发生在最近邻离子之间,荧光粉的热猝灭激活能为0.119 eV。该荧光粉的色坐标位于橙红色区域(0.593 5,0.404 7),与国际照明委员会规定的标准色坐标(0.666,0.333)接近,表明Ca2GdNbO6∶0.03Sm3+,xNa+荧光粉在白光LED领域具有潜在的应用前景。  相似文献   
116.
研究了纳米铁粉降解水中三硝基甲苯(TNT)的影响因素;利用傅立叶变换红外光谱和紫外光谱分析了其降解机理.结果表明:将初始浓度为80.0mg/L、pH为4.00的TNT水溶液与5.0g/L的纳米铁粉在转速200r/min、温度40℃的振荡器中反应3h,水中TNT的浓度可降至0.1mg/L以下,降解率达到99%以上;就TNT的降解机理而言,其降解过程是纳米铁粉给出电子被氧化、TNT分子中的硝基接受电子被还原的过程.  相似文献   
117.
张鑫  胡明列  宋有健  柴路  王清月 《物理学报》2010,59(3):1863-1869
研制了一种基于掺Yb3+的双包层大模场面积偏振光子晶体光纤的耗散孤子锁模激光器.利用数值模拟分析了光纤激光器中耗散孤子动力学过程,与全正色散锁模激光器相比,脉冲窄化机理更加丰富,半导体可饱和吸收镜(SESAM)的非线性吸收,啁啾脉冲的光谱滤波以及光纤的增益色散同时起作用,这些因素使耗散孤子锁模更加容易实现,并且稳定运行.其中,光谱滤波的耗散过程是稳定锁模机制的主导因素,滤波片能够在频域和时域同时窄化脉冲,并且去除脉冲啁啾,限制脉冲在腔内始终小于1ps.在实验上实现了无色散补偿腔中直接输出脉冲宽度777fs,最高平均功率达到1W,重复频率48·27MHz,对应单脉冲能量20nJ的飞秒激光.  相似文献   
118.
以芴酮为原料,通过溴代反应制备得到2-溴芴酮,并对反应条件进行了优化选择。实验结果表明较佳反应条件为:水作为溶剂,芴酮与溴的摩尔比为1∶1.2,85℃下反应3h,所得2-溴芴酮的产率为93.28%,纯度质量分数高于98.0%。产物结构通过了红外、核磁波谱的表征。  相似文献   
119.
针对消防用光电观瞄系统对激光测距的高精度要求,提出了一种提高激光测距精度的方法.该方法采用基于FPGA的延迟线内插技术来减小计数量化误差,并且以差分GPS标定数据为基准,运用分段线性拟合的方法对实测数据进行修正,通过与差分GPS标定数据比对试验验证表明,该激光测距系统精度可以达到0.8m,满足消防用光电观瞄系统≤1 m的测距精度要求.  相似文献   
120.
富勒烯C60具有完美的结构对称性和独特的物理化学性质,在生物医学、超导、光学和催化等领域有着极为广阔的应用前景。C60在水中的溶解度很低,与生物体的相容性差。这些特点限制了C60在生物医学领域的应用。因此人们合成出了多种水溶性的C60衍生物,并研究了它们的应用。本文综述了近年来水溶性C60衍生物在生物医学领域的研究,包括肿瘤治疗、药物或基因运载、抗氧化、与酶的相互作用、细胞毒性和其它应用,并对其未来的发展提出了展望。  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