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   2421篇
  免费   575篇
  国内免费   776篇
化学   1507篇
晶体学   97篇
力学   284篇
综合类   84篇
数学   441篇
物理学   1359篇
  2024年   25篇
  2023年   72篇
  2022年   103篇
  2021年   87篇
  2020年   72篇
  2019年   102篇
  2018年   100篇
  2017年   92篇
  2016年   94篇
  2015年   78篇
  2014年   171篇
  2013年   132篇
  2012年   157篇
  2011年   125篇
  2010年   143篇
  2009年   140篇
  2008年   163篇
  2007年   112篇
  2006年   129篇
  2005年   116篇
  2004年   113篇
  2003年   112篇
  2002年   95篇
  2001年   79篇
  2000年   63篇
  1999年   102篇
  1998年   94篇
  1997年   116篇
  1996年   114篇
  1995年   87篇
  1994年   80篇
  1993年   77篇
  1992年   72篇
  1991年   58篇
  1990年   59篇
  1989年   59篇
  1988年   18篇
  1987年   20篇
  1986年   26篇
  1985年   24篇
  1984年   13篇
  1983年   18篇
  1982年   11篇
  1981年   6篇
  1980年   7篇
  1963年   5篇
  1960年   4篇
  1958年   5篇
  1957年   3篇
  1955年   5篇
排序方式: 共有3772条查询结果,搜索用时 15 毫秒
991.
壳聚糖/二氯乙酸溶致液晶的热致相转变   总被引:2,自引:0,他引:2  
关于壳聚糖及其各种衍生物的溶致液晶的研究已有报道[13],但尚未见到有关壳聚糖/有机酸液晶溶液的热致相转变的报道.本文研究了壳聚糖/二氯乙酸液晶溶液的相转变,并探讨了该体系的相转变机理.  相似文献   
992.
A microscopic approach is employed to study the optical potential for the 7Li-nucleus interaction system without any free parameters.It is obtained by folding the microscopic optical potentials of the constituent nucleons of 7Li over their density distributions.We employ an isospin-dependent nucleon microscopic optical potential,which is based on the Skyrme nucleon-nucleon effective interaction and derived using the Green's function method,as the nucleon optical potential.The harmonic oscillator shell model is used to describe the internal wave function of 7Li and obtain the nucleon density distribution.The 7Li microscopic optical potential is used to predict the reaction cross-sections and elastic scattering angular distributions for the target range from 27Al to 208Pb and energy range below 450 MeV.Generally,the results can reproduce the measured data reasonably well.In addition,the microscopic optical potential is comparable to a global phenomenological optical potential by fitting the presently existing measured data.  相似文献   
993.
骨组织内的流体流动不仅为骨细胞的生存提供了充足营养供应及代谢物排放途径,也在骨重建过程中起到关键作用.为了更精确地阐明骨内液体流动的具体形式,这项研究利用骨陷窝-骨细胞的密度,形态和方向等参数来计算骨单元内液体的流动行为.首先,计算出不同形状和方向的骨陷窝周围骨小管的数量及分布情况,其次利用算出的参数以及骨组织其他微结构数据来估计骨组织的渗透率和孔隙率等参数,最后根据计算所得的参数建立骨单元的多孔弹性力学有限元模型,并分析了在轴向位移载荷作用下骨陷窝形状和方向对骨单元内液体渗流行为的影响.结果表明,在所研究的参数范围内不同骨单元模型的相同区域上,骨陷窝形状影响下的骨单元最大压力和流速比最小的分别增加了86%和18%;骨陷窝方向影响下的最大压力和流速比最小的分别增加了125%和56%.伸长形骨陷窝对单个骨单元局部压力的影响远大于扁平形和圆形骨陷窝.骨陷窝从0°绕x轴旋转到90°过程中压力是逐渐降低的,且30°,45°和60°的模型对骨单元内局部流速有显著影响.该模型表示骨陷窝的形状和方向以及骨小管的三维分布对骨单元内液体压力和流速幅值及沿不同方向的流动差异有显著的影响.这项研究将有助于精确量化描述骨内液体的流体行为.  相似文献   
994.
针对一类同时存在非线性项和不确定项的离散时滞系统,研究了系统的鲁棒稳定性问题.通过构造Lyapunov函数并利用Schur补引理以线性矩阵不等式(LMI)形式给出了系统鲁棒稳定的充分条件;利用离散时滞系统鲁棒稳定性的充分条件,采用LMI技术,设计出基于LMI的状态反馈鲁棒控制器;理论证明该方法设计的控制器保证闭环系统鲁...  相似文献   
995.
为了降低光学气体浓度传感器的制造成本,利用Zemax光学设计软件设计并优化了一种适用于热光源的米级光程红外气体吸收池结构。结构由两个准直、聚焦光线的抛物面反射镜和五个用于增加光程的平面镜构成。仿真结果表明,气体吸收池由于几何结构导致的光功率损耗仅为1%,其光程达到了1049.75mm,对比传统透镜结构的气体吸收池,此结构具有体积小、光程长、损耗率低以及拓展性强等特点,可应用于构建低成本、亚PPM级红外气体传感器。  相似文献   
996.
多巴胺在聚铬黑T修饰玻碳电极上的电化学行为及其测定   总被引:3,自引:1,他引:2  
制备了聚铬黑T修饰玻碳电极,研究了多巴胺(DA)在该修饰电极上的电化学行为。实验结果表明,在pH 4.0磷酸缓冲溶液中,聚铬黑T薄膜对多巴胺的电化学氧化具有明显的催化作用。此外,实验中观察到铬黑T膜能分离检测DA、抗坏血酸(AA)和尿酸(UA)三者的电化响应,DA与AA和UA之间的电位差达到210 mV和170 mV。利用差示脉冲伏安法(DPV)测定DA,其线性范围为0.1~200μmol/L,检出限为0.02μmol/L。该法已成功用于DA注射剂的含量分析,结果令人满意。  相似文献   
997.
将结合面接触点拓展为椭圆形,基于KE有限元模型,类比球形微凸体在弹塑性接触变形阶段法向载荷、接触面积以及变形量之间的关系,采用代入法得到了表征椭圆抛物面形微凸体弹塑性接触变形机制的对应关系式.假设结合面接触点离心率分布与接触点面积分布相互独立,根据概率论以及接触点的面积大小分布函数,获得了关于结合面接触点面积与离心率的...  相似文献   
998.
在16 mK的极低温下,我们对电流偏置的Nb/AlOx/Nb结进行了跳变电流统计分布的测量.在没有外加微波的辐照时,分布曲线只有一个峰;在有外加微波的辐照时,其跳变电流的统计分布除了基峰外,会出现谐振峰,形成双峰结构.该谐振峰的位置和结的量子化的能级相关,其高度随外加微波功率的改变而改变.研究约瑟夫森结跳变电流在微波辐照下的分布,对于研究超导量子比特的能级量子化、Rabi振荡等具有重要的意义.  相似文献   
999.
详细介绍了噪声对超导量子比特测量系统的影响。测量系统通过对时间的测量来获得单个约瑟夫森结跳变电流统计分布P(I)。在测量电路中采取了一系列的降噪措施,使得实验所能测到的约瑟夫森结的最低等效温度进一步的降低。  相似文献   
1000.
本文成功地运用了三跳动力学模型,通过相关函数和超精细分裂常数的关系,推出了电子自旋共振波谱的线宽与基本线宽T_(2,0)~(-1)、溶液中各种异构体的超精细分裂常数、配体的交换寿命等之间的关系。求出了在290K温度下(Ph_2C_2)Co(CO)[P(OEt)_3]_2的THF溶渡中P(OEt)_3配体的交换寿命是5.6×10~(-11)秒。  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