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   337417篇
  免费   12252篇
  国内免费   7318篇
化学   171785篇
晶体学   4586篇
力学   18844篇
综合类   522篇
数学   50304篇
物理学   110946篇
  2022年   2556篇
  2021年   3187篇
  2020年   3550篇
  2019年   3485篇
  2018年   12459篇
  2017年   13214篇
  2016年   9325篇
  2015年   5741篇
  2014年   6049篇
  2013年   12400篇
  2012年   16263篇
  2011年   26459篇
  2010年   16313篇
  2009年   16356篇
  2008年   22129篇
  2007年   25377篇
  2006年   10505篇
  2005年   16754篇
  2004年   11840篇
  2003年   10299篇
  2002年   7950篇
  2001年   7515篇
  2000年   6154篇
  1999年   4997篇
  1998年   3940篇
  1997年   3745篇
  1996年   3924篇
  1995年   3400篇
  1994年   3216篇
  1993年   2935篇
  1992年   3135篇
  1991年   3005篇
  1990年   2626篇
  1989年   2536篇
  1988年   2451篇
  1987年   2372篇
  1986年   2229篇
  1985年   3142篇
  1984年   3034篇
  1983年   2452篇
  1982年   2594篇
  1981年   2452篇
  1980年   2386篇
  1979年   2315篇
  1978年   2398篇
  1977年   2272篇
  1976年   2235篇
  1975年   2214篇
  1974年   2104篇
  1973年   2230篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 46 毫秒
41.
42.
43.
44.
A new kind of nanocomposite (NC) hydrogel with Na‐montmorillonite (MMT) is presented in this article. The NC hydrogels were synthesized by free radical copolymerization of acrylamide and (3‐acrylamidopropyl) trimethylammonium chloride (ATC) in the presence of MMT and N,N′‐methylene‐bis‐acrylamide used as chemical cross‐linker. Due to the cation‐exchange reaction between MMT and ATC (cationic monomer) during the synthesis of NC hydrogels, MMT platelets were considered chemical “plane” cross‐linkers, different from “point” cross‐linkers. With increasing amount of MMT, the crosslinking degree enhanced, causing a decrease of the swelling degree at equilibrium. Investigations of mechanical properties indicated that NC hydrogels exhibited enhanced strength and toughness, which resulted from chemical interaction between exfoliated MMT platelets and polymer chains in hydrogels. Dynamic shear measurements showed that both storage modulus and loss modulus increased with increasing MMT content. The idea described here provided a new route to prepare hydrogels with high mechanical properties by using alternative natural Na‐MMT. © 2015 Wiley Periodicals, Inc. J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys. 2015 , 53, 1020–1026  相似文献   
45.
46.
The European Physical Journal Special Topics - The removal of suspended particles from the interior of a thermocapillary liquid bridge via a finite-particle-size effect restricting the particle...  相似文献   
47.
48.
49.
We summarize the results of our recent work on Bäcklund transformations (BTs), particularly focusing on the relation between BTs and infinitesimal symmetries. We present a BT for an associated Degasperis–Procesi (aDP) equation and its superposition principle and investigate the solutions generated by applying this BT. Following our general methodology, we use the superposition principle of the BT to generate the infinitesimal symmetries of the aDP equation.  相似文献   
50.
Mesoscopic modeling at the pore scale offers great promise in exploring the underlying structure transport performance of flow through porous media. The present work studies the fluid flow subjected to capillarity-induced resonance in porous media characterized by different porous structure and wettability. The effects of porosity and wettability on the displacement behavior of the fluid flow through porous media are discussed. The results are presented in the form of temporal evolution of percentage saturation and displacement of the fluid front through porous media. The present study reveals that the vibration in the form of acoustic excitation could be significant in the mobilization of fluid through the porous media. The dependence of displacement of the fluid on physicochemical parameters like wettability of the surface, frequency along with the porosity is analyzed. It was observed that the mean displacement of the fluid is more in the case of invading fluid with wetting phase where the driving force strength is not so dominant.  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