全文获取类型
收费全文 | 1104篇 |
免费 | 317篇 |
国内免费 | 295篇 |
专业分类
化学 | 630篇 |
晶体学 | 31篇 |
力学 | 66篇 |
综合类 | 68篇 |
数学 | 234篇 |
物理学 | 687篇 |
出版年
2024年 | 10篇 |
2023年 | 45篇 |
2022年 | 58篇 |
2021年 | 42篇 |
2020年 | 36篇 |
2019年 | 62篇 |
2018年 | 42篇 |
2017年 | 38篇 |
2016年 | 45篇 |
2015年 | 39篇 |
2014年 | 69篇 |
2013年 | 64篇 |
2012年 | 64篇 |
2011年 | 59篇 |
2010年 | 48篇 |
2009年 | 57篇 |
2008年 | 57篇 |
2007年 | 63篇 |
2006年 | 67篇 |
2005年 | 60篇 |
2004年 | 51篇 |
2003年 | 56篇 |
2002年 | 44篇 |
2001年 | 42篇 |
2000年 | 36篇 |
1999年 | 36篇 |
1998年 | 26篇 |
1997年 | 18篇 |
1996年 | 29篇 |
1995年 | 29篇 |
1994年 | 22篇 |
1993年 | 26篇 |
1992年 | 24篇 |
1991年 | 26篇 |
1990年 | 20篇 |
1989年 | 16篇 |
1988年 | 25篇 |
1987年 | 19篇 |
1986年 | 17篇 |
1985年 | 20篇 |
1984年 | 16篇 |
1983年 | 10篇 |
1982年 | 10篇 |
1981年 | 8篇 |
1980年 | 11篇 |
1979年 | 7篇 |
1964年 | 6篇 |
1962年 | 6篇 |
1956年 | 4篇 |
1955年 | 4篇 |
排序方式: 共有1716条查询结果,搜索用时 26 毫秒
71.
72.
采用恒电位电沉积法在ITO上制备了铜铟镓硒(CIGS)前驱体薄膜,该前驱体薄膜在充氩气管式炉中经过高温硒化可得到结晶良好的CIGS薄膜。采用X-射线衍射(XRD)、拉曼光谱(Raman)、扫描电子显微镜(SEM)和紫外-可见光-近红外光谱仪分别表征了CIGS薄膜的结构、形貌、成分以及可见-近红外光谱(Vis-NIR)吸收特性。XRD结果表明前驱体薄膜高温硒化后所得的CIGS薄膜具有(112)择优取向,薄膜中CIGS晶粒的平均尺寸为24.7nm,Raman光谱表明薄膜中的CIGS是具有黄铜矿结构的四元纯相,没有其他二元三元杂相存在。Vis-NIR测量结果表明CIGS的禁带宽度随薄膜中镓含量的增加而增加,当Ga含量达5.41%时,通过吸收光谱测得CIGS的禁带宽度为1.11eV,通过理论计算得到镓铟比为Ga/(In+Ga)=16.3%,小于SEM测量所得的镓铟比Ga/(In+Ga)=21.4%,这表明还需进一步提高CIGS薄膜的结晶度。所有测量表明优化后的ITO/CIGS非常适合用来制作高质量的双面太阳能电池。该研究提出了制备低成本CIGS前驱体薄膜及高温硒化的新方法,通过这些方法在ITO上制备了均匀、致密、附着力好的CIGS薄膜。通过上述表征可知,在新工艺下制备的CIGS薄膜结晶度高,成分合理,无杂相,光吸收性质好。与磁控溅射法类似,电沉积法非常适合大面积工业化生产,该工作对CIGS的规模化生产具有重要的借鉴意义。 相似文献
73.
依据热力学非对称理论对脉冲管制冷机冷端的热力学过程进行分析 ,对脉冲管制冷机制冷功率的提高提出了改进方案 ,搭建了单级低频大功率脉冲管制冷机的实验台 ,在实验中首次采用新型的填料烧结型换热器作为脉冲管的冷头 ,对这种换热器的效率在不同实验条件下进行了计算 ,并通过实验验证了这种新型换热器在脉冲管制冷机中应用的可行性。实验表明 :改进冷端换热器是提高脉冲管制冷机制冷效率的关键问题。在使用烧结换热器的单级脉冲管制冷机实验台上 ,采用输出功率 3k W的压缩机在 80 K时得到了 35W的制冷量 ,在效率上属国内领先水平。 相似文献
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
A class of models for activity-driven networks is proposed in which nodes vary in two states: active and inactive.Only active nodes can receive links from others which represent instantaneous dynamical interactions. The evolution of the network couples the addition of new nodes and state transitions of old ones. The active group changes with activated nodes entering and deactivated ones leaving. A general differential equation framework is developed to study the degree distribution of nodes of integrated networks where four different schemes are formulated. 相似文献