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   87144篇
  免费   16460篇
  国内免费   9112篇
化学   59975篇
晶体学   890篇
力学   5616篇
综合类   515篇
数学   10108篇
物理学   35612篇
  2024年   106篇
  2023年   1996篇
  2022年   2047篇
  2021年   3007篇
  2020年   3885篇
  2019年   3460篇
  2018年   3098篇
  2017年   2750篇
  2016年   4445篇
  2015年   4143篇
  2014年   5100篇
  2013年   6555篇
  2012年   8052篇
  2011年   8404篇
  2010年   5555篇
  2009年   5392篇
  2008年   5789篇
  2007年   5075篇
  2006年   4765篇
  2005年   3829篇
  2004年   2948篇
  2003年   2298篇
  2002年   2111篇
  2001年   1817篇
  2000年   1606篇
  1999年   1842篇
  1998年   1592篇
  1997年   1564篇
  1996年   1517篇
  1995年   1308篇
  1994年   1139篇
  1993年   985篇
  1992年   852篇
  1991年   779篇
  1990年   639篇
  1989年   499篇
  1988年   370篇
  1987年   305篇
  1986年   322篇
  1985年   261篇
  1984年   149篇
  1983年   116篇
  1982年   100篇
  1981年   57篇
  1980年   42篇
  1979年   10篇
  1976年   1篇
  1974年   1篇
  1957年   31篇
  1922年   1篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 453 毫秒
41.
本文用含时密度泛函理论研究了线性Na原子链的表面等离激元机理.主要在原子尺度下模拟计算了体系随着原子数增加及原子间距变化的集体激发过程.研究发现线性原子链有一个普遍的特性——存在一个纵模和两个横模.两个横模一般在实验上很难被观测到.纵模随着原子链长度增加,能量红移的同时,该纵模主峰的强度呈线性增长.随着原子个数的增加,端点模式(TE)开始蓝移,能量和偶极强度都逐渐趋向饱和.横模能量被劈裂的原因概括如下:(一)每个位置的电子受到的势不同,在两端的电子受到的势要比在中间的电子受到的势要高,因此两端的电荷积累也比中间多;(二)端点存在悬挂键,所以中间的电子-电子间相互作用与端点的不一样,这两方面又都与原子间距d有关.  相似文献   
42.
43.
44.

A Savitzky–Golay filtering for smoothing and peak search written in Python is presented in this paper alongside its applications in the list-mode digital data acquisition dual gamma–gamma coincidence bismuth germanate (BGO) detector. The study has demonstrated that the software provides a reliable and effective way to quantify trace amounts of 22Na and 7Be in aerosol samples collected at Resolute Bay, Canada with a critical limit of 3 mBq and 5 Bq respectively for a 20 h counting interval, which are believed to be the inherent limitations of the dual-BGO system.

  相似文献   
45.
46.
Indium phosphide (InP) quantum dots (QDs) are ideal substitutes for widely used cadmium-based QDs and have great application prospects in biological fields due to their environmentally benign properties and human safety. However, the synthesis of InP core/shell QDs with biocompatibility, high quantum yield (QY), uniform particle size, and high stability is still a challenging subject. Herein, high quality (QY up to 72%) thick shell InP/GaP/ZnS core/shell QDs (12.8 ± 1.4 nm) are synthesized using multiple injections of shell precursor and extension of shell growth time, with GaP serving as the intermediate layer and 1-octanethiol acting as the new S source. The thick shell InP/GaP/ZnS core/shell QDs still keep high QY and photostability after transfer into water. InP/GaP/ZnS core/shell QDs as fluorescence labels to establish QD-based fluorescence-linked immunosorbent assay (QD-FLISA) for quantitative detection of C-reactive protein (CRP), and a calibration curve is established between fluorescence intensity and CRP concentrations (range: 1–800 ng mL−1, correlation coefficient: R2 = 0.9992). The limit of detection is 2.9 ng mL−1, which increases twofold compared to previously reported cadmium-free QD-based immunoassays. Thus, InP/GaP/ZnS core/shell QDs as a great promise fluorescence labeling material, provide a new route for cadmium-free sensitive and specific immunoassays in biomedical fields.  相似文献   
47.
为了寻求新型蚜虫控制剂,以蚜虫报警信息素(E)-β-farnesene(EBF)为先导,引入不同类型的杂环取代EBF结构中不稳定的共轭双键,设计合成了一系列不同杂环取代的EBF类似物.所有化合物结构均通过1H NMR、13C NMR、IR及HRMS确证.对化合物进行了生物活性测试及初步构效关系分析.结果表明,所有化合物均对桃蚜和大豆蚜表现出一定的生物活性,部分化合物的杀虫活性优于先导EBF,酯基的引入则对驱避活性有利.  相似文献   
48.
Journal of Sol-Gel Science and Technology - A novel gas sensing material, La–Y co-doped TiO2 nanoparticles, was synthesized by sol–gel method and applied to detect organic pollutants...  相似文献   
49.
50.
Xu  Jiuping  Tang  Weiyao  Zhang  Yi  Wang  Fengjuan 《Nonlinear dynamics》2020,99(2):1269-1293
Nonlinear Dynamics - With an increasing number of people sharing feelings and opinions online, the online platforms have become one of the most important channels for public opinion dissemination....  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