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   37篇
  免费   14篇
  国内免费   25篇
化学   35篇
晶体学   1篇
力学   1篇
综合类   2篇
数学   1篇
物理学   36篇
  2023年   4篇
  2022年   5篇
  2021年   4篇
  2020年   3篇
  2019年   5篇
  2018年   6篇
  2017年   1篇
  2016年   6篇
  2015年   4篇
  2014年   5篇
  2013年   4篇
  2012年   1篇
  2011年   2篇
  2009年   3篇
  2008年   2篇
  2007年   2篇
  2006年   7篇
  2005年   1篇
  2004年   2篇
  2003年   8篇
  1959年   1篇
排序方式: 共有76条查询结果,搜索用时 0 毫秒
11.
随着粒子加速器对束流的精确控制要求越来越高,对工程控制网的设计与测量提出了更高的要求,详细介绍了高能同步辐射光源(HEPS)工程测量首级地面控制网的布设及测量方案。地面控制网永久点标志布设于粒子加速器建筑隧道内,通过垂直通视孔与架设在线站大厅顶面的仪器铅锤对中,并形成平面互相通视的观测条件,实现了平面测站和坐标的联系传递;高程方向采用水平通视孔及门窗通视的方式实现水准测站和高程坐标的联系传递。由此构成了立体化通视与观测结构,这在国内同步辐射光源建设中有独特之处,有力保证了加速器轨道的精确控制。平面控制网分别采用GNSS控制网和全站仪边角网测量的方案,高程控制网采用室内隧道地面和室外地面水准测量的方案。在加速器隧道设备安装前进行了两次地面控制网测量,数据处理采用平面+高程的模式平差。经过不同测量方案的对比来验证测量过程的正确性,同时对比两次控制网的测量结果来验证可靠性。平均点位标准偏差为2 mm,反映测量成果的精确可靠,满足后续二级隧道控制网测量及设备安装准直需要。HEPS对永久控制点的稳定性提出了很高的要求,通过优化设计和特殊施工,在狭窄隧道空间内成功建设了超高、超细、高稳定的基岩隔空...  相似文献   
12.
高能同步辐射光源(HEPS)的预准直单元数量庞大,且磁铁准直精度要求极高,为检验HEPS增强器预准直单元磁铁准直精度,需要在实验厅按照一定比例对其进行振动线磁中心验证测量。基于预研阶段已研发的振动线系统,详细介绍了振动线磁中心测量原理及扫描方法,研究了HEPS增强器两铁单元的磁中心准直精度检测方法并进行了验证实验。设计并搭建了振动线高精度重复定位夹持机构装置,研究了振动线下垂量的修正方法,并对增强器两铁单元的磁中心扫描结果进行拟合分析。实验结果表明,HEPS增强器两铁单元满足磁铁间相对位置误差优于50μm的预准直精度要求。  相似文献   
13.
The vibrating wire alignment technique is a method which, by measuring the spatial distribution of a magnetic field, can achieve very high alignment accuracy. The vibrating wire alignment technique can be applied to fiducializing magnets and the alignment of accelerator straight section components, and it is a necessary supplement to conventional alignment methods. This article gives a systematic summary of the vibrating wire alignment technique, including vibrating wire model analysis, system frequency calculation, wire sag calculation, and the relation between wire amplitude and magnetic induction intensity. On the basis of this analysis, this article outlines two existing alignment methods, one based on magnetic field measurement and the other on amplitude and phase measurements. Finally, some basic experimental issues are discussed.  相似文献   
14.
采用固体混合制样方法研究了标准加入法在激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)测定粉末样品中的应用.以汽车尾气催化剂中贵金属元素为研究对象,选择具有2,4-二巯基-1,3,5-三嗪官能团的硅胶(DMT)定量吸附不同含量的贵金属元素,与汽车尾气催化剂混合均匀后,制备成薄片,使用LA-ICP-MS方法测定各元素强...  相似文献   
15.
《高分子化学》教学中有机化学知识的有效利用探索   总被引:1,自引:0,他引:1  
高分子化学和有机化学紧密相连,后者是学习前者的基础.在高分子化学教学中,有效利用有机化学知识解释聚合物的一些概念,将有助于学生更好的理解和掌握高分子化学知识.本文根据教学实践,介绍了几点利用有机化学知识帮助解释高分子化学中的概念或反应的实例,并对教材中存在的疑点提出了自己的看法.  相似文献   
16.
碳碳双键广泛地存在于功能有机分子中, 其构筑在合成化学中具有极其重要的意义. Ramberg-Bäcklund反应是构筑碳碳双键的重要方法之一, 其关键步骤是砜在碱性条件下进行1,3-消除, 得到环状砜, 然后重排除去SO2形成双键.该方法具有良好的立体选择性, 底物在不同的反应条件下得到不同构型的产物, 因而可以应用于合成许多功能有机分子, 具有很好的应用前景. 结合自己的研究工作对Ramberg-Bäcklund反应在功能有机分子合成中的应用进行了较为系统的总结, 也对Ramberg-Bäcklund反应的拓展进行了简要介绍.  相似文献   
17.
人体腋窝气味的固相微萃取GC-MS分析   总被引:10,自引:2,他引:10  
采用固相微萃取顶空进样技术和气相色谱-质谱法对人体的腋窝气味进行了分析,探讨了腋窝气味样品的采样方法和分析条件;利用70μm乙烯二醇-二乙烯基苯共聚物(CW-DVB)萃取头对43个人体腋窝气味样品进行了分析,一般获得98~105个色谱峰,检出了36个化合物;发现人体腋窝气味是由脂肪酸、酯、醇、胺、酮等物质组成,多次分析同一个体气味样品的色谱图有较好的相似性;从总的取样及分析结果看,利用固相微萃取顶空进样气相色谱-质谱技术在人体气味的分析研究中有着较好的应用前景。  相似文献   
18.
香豆素类化合物在香料、农业、制药等工业中有重要用途,当香豆素母体的4位连有苯乙烯结构时更具良好的生理活性和光学特性,其电子吸收光谱产生明显的红移[1].5,7,4′-三羟基-4-苯乙烯基香豆素(1)是2001年首次从埃及的Ononis vaginalis植物根部分离出来的天然产物,它具有很好的抗病毒、抗包疹皮炎症的作用和抗胞毒的活性[2],其合成尚未见文献报道.我们对1及其类似物进行了合成研究,探索出一条简便、实用的合成该类化合物的通用路线.  相似文献   
19.
聚氯乙烯(PVC)广泛用于建材、电器、日常用具等各个领域,全球使用量在高分子材料中位居第二,其中有70%左右的产能来自中国.基于我国"富煤、贫油、少气"的资源特征,以汞催化剂催化的乙炔氢氯化生产氯乙烯单体的工艺在我国占主导地位.随着环保需求的提高和2017年8月国际限汞公约在中国正式生效,无汞催化剂的开发迫在眉睫.在无汞催化剂中,钌催化剂制备成本低,具有优异的乙炔氢氯化性能,是非常有竞争潜力的无汞催化剂体系之一.由于乙炔氢氯化反应是路易斯酸催化的反应,无论是汞催化剂还是非汞体系的金属催化剂的活性组分均为氯化物.如果活性中心的酸性太强,会引起乙炔的裂解或聚合造成催化剂积炭失活.因此对负载氯化物的酸性中心结构调控是研发的重点.本文通过配体(硫脲、菲咯啉和L-乳酸)与钌配位来调控钌催化剂的电子结构,研究催化剂活性中心的电子结构对催化剂活性及稳定性的影响.采用氮气吸附、X射线衍射、高分辨透射电镜等对配体修饰的Ru/C催化剂结构进行了表征,结果显示,催化剂的比表面积没有明显下降,且没有发现堵孔现象,也未检测到钌纳米粒子的形成,说明钌物种高度分散.其中以硫脲为配体制备的Ru-Thi/AC催化剂在乙...  相似文献   
20.
正作为长距离分布式侧面泵浦技术的典型代表,泵浦增益一体化复合功能激光光纤(Pump-gain integrated Functional Laser Fiber,PIFL-fiber)是包含单根增益光纤与多根泵浦光纤的多功能集成器件。基于倏逝波耦合效应巧妙地解决了超大泵浦功率注入的技术难题,已成为高功率光纤激光放大技术的主流技术方案之一。2018年2月,中国工程物理研究院激光聚变研究中心科研人员成功制备(8+1)型PIFL复合功能激光光  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