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   786篇
  免费   191篇
  国内免费   777篇
化学   1235篇
晶体学   74篇
力学   15篇
综合类   19篇
数学   6篇
物理学   405篇
  2024年   11篇
  2023年   55篇
  2022年   34篇
  2021年   35篇
  2020年   35篇
  2019年   43篇
  2018年   20篇
  2017年   42篇
  2016年   40篇
  2015年   30篇
  2014年   71篇
  2013年   76篇
  2012年   54篇
  2011年   64篇
  2010年   58篇
  2009年   59篇
  2008年   82篇
  2007年   56篇
  2006年   65篇
  2005年   53篇
  2004年   59篇
  2003年   75篇
  2002年   69篇
  2001年   63篇
  2000年   42篇
  1999年   51篇
  1998年   37篇
  1997年   43篇
  1996年   42篇
  1995年   56篇
  1994年   41篇
  1993年   19篇
  1992年   23篇
  1991年   26篇
  1990年   40篇
  1989年   29篇
  1988年   14篇
  1987年   9篇
  1986年   8篇
  1985年   9篇
  1984年   9篇
  1983年   4篇
  1982年   2篇
  1981年   1篇
排序方式: 共有1754条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
采用基于第一性原理的密度泛函理论(DFT)和局域密度近似(LDA)方法,优化计算得到碳纳米管(CNT),原子取代碳原子及其吸附氖原子前后系统的几何结构,能量,电子能带和态密度。结果显示,碳纳米管的能带结构与石墨的层状几何结构相似,能量的变化只在kz=0和kz=0.5平面之间沿着c轴方向出现。B原子取代C原子使价带和导带分别分裂为两个和三个能带。对Ne原子的吸附使价带能量沿着c轴方向升高并导致Fermi面附近的态密度下降。Ne原子的吸附在谷位H最稳定,顶位A其次。C-C间σ键的弯曲使Ne原子吸附在桥位b1比桥位b2处更为稳定。Ne原子在管外的吸附均为放热过程,而管内则为吸热过程。结构分析表明Ne原子对C原子有排斥作用,对B原子却具有吸引作用。B原子取代C原子的位置略凸出于CNT的管壁之外,使Ne原子的吸附能增加。  相似文献   
2.
李欣  赵强  郝建红  董志伟  薛碧曦 《强激光与粒子束》2020,32(2):025024-1-025024-6
作为航天器电源系统的重要组成部分,太阳电池需要更高的转换效率和可靠性以及更长的使用寿命。通过在太阳电池表面覆盖抗辐照玻璃盖片,可以增强太阳电池对粒子辐射的防护,延长太阳电池的服役寿命,使航天器获得可靠的能源供应。硅酸盐玻璃就是一种理想的太阳电池玻璃盖片材料。采用蒙特卡罗方法,结合SRIM软件模拟研究质子辐照硅酸盐玻璃的损伤物理机理。基于粒子与物质相互作用的理论以及基本公式,通过分析不同入射能量的质子在硅酸盐玻璃中的阻止本领、电离能损、位移能损、空位的产生情况,对辐照损伤的物理机制进行研究。结果表明:能量为30~120 keV的质子辐照损伤主要发生在硅酸盐玻璃表面;质子沉积、空位分布等均为Bragg峰型分布;电离能损是能量损失的主要部分,随入射能量的增加而增大,导致电子的电离和激发;位移能损在玻璃内部随能量降低而增大,导致、氧和硅等空位缺陷的产生;电离效应和缺陷的产生是硅酸盐玻璃色心形成的重要原因。  相似文献   
3.
曾毅  任永生  马文会  陈辉  詹曙  曹静 《化学进展》2022,34(4):926-949
太阳能作为一种绿色可再生能源受到了广泛关注,而杂质去除是从冶金级硅中获得太阳能级硅所需的纯化过程,对硅基太阳能电池的制备至关重要。冶金法制备太阳能级多晶硅新工艺技术由于其能耗低、成本低和污染少等优点,成为研究开发的热点,但如何有效地去除是我们面临的最严峻的挑战之一。本文综述了的热力学和动力学性质(溶解度、扩散率、扩散系数、传质系数和活度系数)以及近年来除的相关课题研究(吹气、炉渣处理、等离子体处理、酸浸和溶剂精炼)。研究发现,溶剂精炼是一种很有前途的获取高纯硅的方法,硅的富集率以及的去除率均可达到90%以上,而添加剂能够加强化物的形成和析出来改进除工艺,且后续几乎可被完全消除,不会对精炼硅造成污染,这将更加有效除并增加工艺实用性。最后本文对几种除工艺进行了比较分析,并对冶金法的应用前景进行了展望。  相似文献   
4.
5.
天然中主要含有两种稳定同位素,即-10和-11,丰度分别为19.78%和80.22%.其中,富集的-10同位素在核工业以及放射治疗癌症等方面有重要应用.因此,-10富集含化合物的合成具有重要的研究意义.烷类化合物是合成这类化合物的主要起始原料,但是目前合成-10富集烷化合物的方法还比较少.以商业可得的-10富集酸为起始原料,首先采用改进的文献方法合成了-10富集的Na10BH4,Na10BH4与碘单质反应生成乙烷(10B2H6)然后,乙烷与各种Lewis碱进行配位,得到了一系列-10富集的烷Lewis碱加合物,包括四氢呋喃烷(THF·10BH3)、二甲基硫醚烷(DMS·10BH3)、N,N-二甲基苯胺烷(DMA·10BH3)、氨烷(NH3·  相似文献   
6.
田维娜  徐亮  韦玉  李鹏飞 《有机化学》2023,(5):1792-1798
报道了一种N,O-螯合型B,B-二芳基四配位络合物的制备方法.以稳定、易得的芳基氟酸钾(Ar BF3K)为二芳基(Ar2B)结构单元的来源,异喹啉-3-羧酸为N,O-螯合配体的前体,在锰、对甲苯磺酰氯、碱存在下即可获得异喹啉-3-羧酸根螯合的二芳基络合物.该体系具有良好的底物适用性和官能团兼容性,为合成二芳基络合物提供了一条便捷、高效的反应路径.  相似文献   
7.
近年来,多重共振热活化延迟荧光(multi-resonance thermally activated delayed fluorescence, MR-TADF)材料由于其优异的光物理性质和电致发光器件性能而受到广泛关注.这类材料通常以稠环芳烃骨架为基础,通过引入具有相反共振效应的缺电子中心(如原子)和富电子中心(如氮原子),诱导最高占据分子轨道(HOMO)和最低未占分子轨道(LUMO)在分子骨架中分别定域在不同原子上,从而获得小的单线态-三线态能级差(ΔEST),实现TADF的性质.与传统的给受体型TADF材料相比, MR-TADF材料具有刚性结构和局域电荷转移特征,有利于获得高色纯度的窄谱带发光和极高的量子效率,使其成为理想的发光材料并广泛应用于有机发光二极管(organiclight-emittingdiode,OLED)中.自2016年首例基于氮杂稠环芳烃的MR-TADF材料被报道以来,该领域取得了飞速的发展,但尚缺乏针对材料分子研究进展的系统总结.综述了基于氮杂稠环芳烃的MR-TADF分子的设计策略和合成方法,从分子骨架的发展、分子骨架的取代基修饰策略以及新型手性MR...  相似文献   
8.
杜琳琳  张华 《有机化学》2023,(5):1726-1741
有机化合物是重要的有机合成砌块,并被广泛应用于材料与医药领域.发展实用、简洁的化反应合成有机化合物一直是有机化学的核心课题之一.近年来,光化学和电化学化反应取得了快速发展,已成为合成有机化合物的重要方法.从能量来源及反应底物类型的角度出发,总结了芳烃与烷烃化合物参与的光化学、电化学和光电化学化反应的研究进展,同时也对今后光化学与电化学化反应的发展方向进行了展望.  相似文献   
9.
杨悦  黄诗雯  佟玥  陈泽达  马本华  窦传冬 《应用化学》2023,(5):743-749+143-156
圆偏振发光(Circularly polarized luminescence,CPL)有机分子是一类重要的手性光学材料,在有机光学和有机电子学等领域受到广泛关注。通过引入手性联萘基团和构建推拉电子结构的设计理念同时实施到双氮桥联联吡啶单元,发展出了一系列具有推拉电子结构的手性四配位分子。结果表明,改变给电子单元可以调节分子的发光现象,含有二苯胺(2a)和咔唑(2b)单元的分子展现出典型的聚集诱导荧光淬灭现象,而含有9,9-二甲基-9,10-二氢吖啶(2c)单元的分子具有特征的聚集诱导发光性质。手性联萘基团的引入使3个分子具有手性光学性质,展现出圆二色信号和圆偏振发光特性,它们的不对称因子均超过了1×10-3,另外,改变给电子单元有效调节了手性分子的发光颜色。  相似文献   
10.
胍胶压裂液是目前压裂作业中应用最多的工作液,但存在胍胶用量高、残渣量大、储层伤害严重的问题。有机交联剂因交联性能优异、延迟交联易调控、压裂液破胶彻底、可降低胍胶用量、减少胍胶残渣对储层的伤害,是目前胍胶压裂液体系交联剂的主要研究方向。文章介绍了胍胶压裂液体系有机交联剂的研究进展,探讨了有机交联剂的交联作用机理,重点总结了有机交联剂的合成研究情况,在此基础上对今后发展方向进行了展望。从合成研究情况来看,有机交联剂主要有多种配体复合制备、长链多头极性有机胺制备、纳米交联剂制备三种方式,在降低胍胶用量、提高压裂液携砂性能方面表现优异。今后研究中应以提高交联效率为关键,长链多头极性结构是主要研究方向,有机配体的优选和反应设计将是研究的核心问题。  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