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   427568篇
  免费   4162篇
  国内免费   1712篇
化学   215207篇
晶体学   6389篇
力学   20477篇
综合类   64篇
数学   59335篇
物理学   131970篇
  2020年   2747篇
  2019年   2960篇
  2018年   11499篇
  2017年   12256篇
  2016年   9278篇
  2015年   4480篇
  2014年   5644篇
  2013年   14218篇
  2012年   15265篇
  2011年   24874篇
  2010年   16166篇
  2009年   16067篇
  2008年   22476篇
  2007年   25454篇
  2006年   12972篇
  2005年   17307篇
  2004年   13411篇
  2003年   12406篇
  2002年   10514篇
  2001年   11380篇
  2000年   8671篇
  1999年   6316篇
  1998年   4841篇
  1997年   4878篇
  1996年   4920篇
  1995年   4381篇
  1994年   4393篇
  1993年   4124篇
  1992年   4807篇
  1991年   4921篇
  1990年   4612篇
  1989年   4505篇
  1988年   4434篇
  1987年   4394篇
  1986年   4203篇
  1985年   5440篇
  1984年   5493篇
  1983年   4523篇
  1982年   4757篇
  1981年   4385篇
  1980年   4169篇
  1979年   4606篇
  1978年   4889篇
  1977年   4834篇
  1976年   4819篇
  1975年   4426篇
  1974年   4535篇
  1973年   4623篇
  1972年   3403篇
  1971年   2697篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
3.
4.
The European Physical Journal Special Topics - The removal of suspended particles from the interior of a thermocapillary liquid bridge via a finite-particle-size effect restricting the particle...  相似文献   
5.
6.
Palladium nanoparticle‐incorporated metal–organic framework MIL‐101 (Pd/MIL‐101) was successfully synthesized and characterized using X‐ray diffraction, nitrogen physisorption, X‐ray photoelectron, UV–visible and infrared spectroscopies, and transmission electron microscopy. The characterization techniques confirmed high porosity and high surface area of MIL‐101 and high stability of nano‐size palladium particles. Pd/MIL‐101 nanocomposite was investigated for the Sonogashira cross‐coupling reaction of aryl and heteroaryl bromides with various alkynes under copper‐free conditions. The reusability of the catalyst was tested for up to four cycles without any significant loss in catalytic activity. Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Ltd.  相似文献   
7.
We study the full counting statistics of transport electrons through a semiconductor two-level quantum dot with Rashba spin–orbit (SO) coupling, which acts as a nonabelian gauge field and thus induces the electron transition between two levels along with the spin flip. By means of the quantum master equation approach, shot noise and skewness are obtained at finite temperature with two-body Coulomb interaction. We particularly demonstrate the crucial effect of SO coupling on the super-Poissonian fluctuation of transport electrons, in terms of which the SO coupling can be probed by the zero-frequency cumulants. While the charge currents are not sensitive to the SO coupling.  相似文献   
8.
9.
Enantiopure β‐amino acids represent interesting scaffolds for peptidomimetics, foldamers and bioactive compounds. However, the synthesis of highly substituted analogues is still a major challenge. Herein, we describe the spontaneous rearrangement of 4‐carboxy‐2‐oxoazepane α,α‐amino acids to lead to 2′‐oxopiperidine‐containing β2,3,3‐amino acids, upon basic or acid hydrolysis of the 2‐oxoazepane α,α‐amino acid ester. Under acidic conditions, a totally stereoselective synthetic route has been developed. The reordering process involved the spontaneous breakdown of an amide bond, which typically requires strong conditions, and the formation of a new bond leading to the six‐membered heterocycle. A quantum mechanical study was carried out to obtain insight into the remarkable ease of this rearrangement, which occurs at room temperature, either in solution or upon storage of the 4‐carboxylic acid substituted 2‐oxoazepane derivatives. This theoretical study suggests that the rearrangement process occurs through a concerted mechanism, in which the energy of the transition states can be lowered by the participation of a catalytic water molecule. Interestingly, it also suggested a role for the carboxylic acid at position 4 of the 2‐oxoazepane ring, which facilitates this rearrangement, participating directly in the intramolecular catalysis.  相似文献   
10.
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