全文获取类型
收费全文 | 4321篇 |
免费 | 1713篇 |
国内免费 | 1041篇 |
专业分类
化学 | 545篇 |
晶体学 | 42篇 |
力学 | 1695篇 |
综合类 | 127篇 |
数学 | 501篇 |
物理学 | 4165篇 |
出版年
2024年 | 39篇 |
2023年 | 157篇 |
2022年 | 156篇 |
2021年 | 185篇 |
2020年 | 130篇 |
2019年 | 158篇 |
2018年 | 128篇 |
2017年 | 156篇 |
2016年 | 192篇 |
2015年 | 219篇 |
2014年 | 411篇 |
2013年 | 300篇 |
2012年 | 240篇 |
2011年 | 344篇 |
2010年 | 333篇 |
2009年 | 302篇 |
2008年 | 408篇 |
2007年 | 316篇 |
2006年 | 343篇 |
2005年 | 316篇 |
2004年 | 332篇 |
2003年 | 315篇 |
2002年 | 198篇 |
2001年 | 185篇 |
2000年 | 163篇 |
1999年 | 143篇 |
1998年 | 108篇 |
1997年 | 134篇 |
1996年 | 101篇 |
1995年 | 85篇 |
1994年 | 92篇 |
1993年 | 83篇 |
1992年 | 57篇 |
1991年 | 70篇 |
1990年 | 64篇 |
1989年 | 56篇 |
1988年 | 24篇 |
1987年 | 17篇 |
1986年 | 6篇 |
1985年 | 3篇 |
1984年 | 1篇 |
1983年 | 1篇 |
1982年 | 2篇 |
1980年 | 2篇 |
排序方式: 共有7075条查询结果,搜索用时 31 毫秒
2.
3.
4.
5.
高压结构与相变研究对理解物质在极端压缩条件下的性质变化和动力学响应行为具有重要的科学价值,然而部分过渡金属的动/静高压熔化线差异一直是多年来悬而未解的科学难题.其中动、静高压固-液相界幅值差异最大的是第五副族金属,以钒最为反常,至今仍缺乏自洽的物理认识和理解.本文采用高能脉冲激光驱动的瞬态X射线衍射诊断技术,对冲击压缩下钒的熔化特性进行了研究,首次获取了冲击压缩下钒在200 GPa范围内的晶体结构响应随压力变化的衍射图谱.研究发现,冲击压力为155 GPa时,钒仍保持固态bcc相;至约190 GPa时转变为液态.这一结果否定了早期确定的静压熔化线,与最新的冲击熔化线及高温高压相图符合,为钒高压熔化线的统一认识提供了新的微观实验证据.本工作亦可推广至其他材料熔化特性的研究工作中. 相似文献
8.
为提高薄壁管结构耐撞性,以雀尾螳螂虾螯为仿生原型,结合仿生学设计方法,设计一种含正弦胞元的多胞薄壁管结构。以初始峰值载荷、比吸能和碰撞力效率为耐撞性指标,通过有限元数值模拟分析了不同碰撞角度(0o、10o、20o和30o)条件下,仿生胞元数对薄壁管耐撞性的影响,通过多目标的复杂比例评估法获取仿生薄壁管的最优胞元数。基于不同碰撞角度权重因子组合,设置了4种单一角度工况和3种多角度工况,采用多目标粒子群优化方法获取了不同工况下薄壁管结构最优胞元高宽比和壁厚。复杂比例评估结果表明,胞元数为4的薄壁管为最优晶胞数仿生薄壁管。优化结果表明,单一角度工况下,最优结构参数高宽比的范围为0.88~1.50,壁厚的范围为0.36~0.60 mm,碰撞角度为0o和10o的最优高宽比明显小于碰撞角度为20o和30o的;多角度工况下,最优高宽比范围为1.01~1.10,壁厚范围为0.49~0.57 mm。 相似文献
9.
10.
粉末冲击烧结是制备高品质W的一种有效方法,而分子动力学方法在尺度极小、过程迅速的数值模拟上有着独特的优势。因此运用分子动力学方法,结合W的嵌入原子势,对常温下的纳米W粉末的冲击烧结过程进行模拟,得到颗粒微观压实过程图、体系速度分布云图、p-Up、T-Up、T-p曲线以及径向分布函数。研究了不同颗粒速度及产生的射流对纳米W粉末冲击烧结影响,分析了微观冲击烧结机理。结果表明,低速冲击条件下(500 m/s以下),纳米颗粒无法压实。高速条件下(1 000 m/s及以上),颗粒能获得致密化很高的压实。颗粒间的相互挤压造成的高应力使颗粒表面的原子发生流动变形,原子向颗粒间空隙流动,形成压实。颗粒间产生的射流以及高速冲击导致的颗粒熔化,均促进烧结获得致密度更高的烧结体。 相似文献