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   281篇
  免费   46篇
  国内免费   110篇
化学   195篇
晶体学   7篇
力学   12篇
综合类   16篇
数学   38篇
物理学   169篇
  2024年   2篇
  2023年   4篇
  2022年   9篇
  2021年   8篇
  2020年   6篇
  2019年   8篇
  2018年   8篇
  2017年   10篇
  2016年   6篇
  2015年   17篇
  2014年   12篇
  2013年   30篇
  2012年   25篇
  2011年   22篇
  2010年   26篇
  2009年   20篇
  2008年   33篇
  2007年   28篇
  2006年   25篇
  2005年   29篇
  2004年   13篇
  2003年   12篇
  2002年   12篇
  2001年   13篇
  2000年   11篇
  1999年   5篇
  1998年   3篇
  1997年   4篇
  1996年   5篇
  1995年   3篇
  1994年   5篇
  1993年   4篇
  1992年   4篇
  1991年   3篇
  1990年   4篇
  1989年   1篇
  1988年   1篇
  1986年   1篇
  1985年   1篇
  1984年   1篇
  1979年   1篇
  1973年   1篇
  1965年   1篇
排序方式: 共有437条查询结果,搜索用时 359 毫秒
101.
建立了固相萃取-高效液相色谱-串联质谱法同时检测土壤中氟喹诺酮类、四环素类和磺胺类18种抗生素的分析方法。土样经含50%乙腈的磷酸盐缓冲液(pH=3)提取后,以SAX-HLB串联小柱净化富集,在HPLC/MS/MS多反应监测模式下进行定性及定量分析。添加浓度为200和50μg/kg时,土壤中氟喹诺酮类、四环素类、磺胺类的加标回收率分别为67.2%~89.0%,62.2%~85.4%和55.8%~97.4%;其相对标准偏差为1.1%~17.2%。以3倍信噪比估算出氟喹诺酮类、四环素类、磺胺类的检出限分别为3.4~8.9μg/kg,0.56~0.91μg/kg和0.07~1.85μg/kg。应用此方法检测6种不同类型土壤样品,结果表明,污灌区土壤中检出有抗生素,浓度为1.72~119.6μg/kg。  相似文献   
102.
丙烯水合醚化反应过程中丙酮生成机理的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
 在与色-质联用仪相连的微反装置上,考察了Hβ沸石及改性的\r\nHβ沸石催化剂上丙烯水合醚化及异丙醇脱水的反应行为.丙烯水合醚\r\n化反应中有副产物丙酮生成,而异丙醇单独进料时产物中没有发现丙酮\r\n的生成.这表明丙酮并不是异丙醇氧化脱氢的结果,而是一个应予重视\r\n的不利于丙烯水合醚化的副反应.用同位素示踪反应对丙酮的生成机理\r\n进行了探讨,为研制抑制这一副反应的新催化剂提供了参考依据.  相似文献   
103.
荧光法测定食品包装材料中的双酚A   总被引:10,自引:0,他引:10  
建立了用β-环糊精包被双酚A,使荧光强度增强,从而定量检测食品包装材料中双酚A含量的方法。在pH=4,波长λex/λem=282/318nm时,检出限为0.2μg/L,线性范围为1—10μg/L,回收率为98%~102%。本法检测灵敏、准确、快速简便。  相似文献   
104.
基于化学气相反应法,以高纯Si和SiO2为反应源材料,在碳纤维表面原位生长β-SiC纳米纤维。采用XRD、SEM和TEM 等分析测试手段对SiC纳米纤维进行了表征分析,研究了不同反应温度和时间对生成β-SiC纳米纤维微观形貌和结构的影响,并探讨了β-SiC纳米纤维的生长机制。研究结果表明:采取化学气相反应法能够制备高质量、高纯度的β-SiC纳米纤维,纳米纤维的直径约为100~300 nm。随着反应温度的提高和时间的延长,纳米纤维的产额增加,且微观组织形貌发生了变化。结合制备过程和纳米纤维微观结构的观察分析,表明气-固(VS)机制是SiC纳米纤维生长的主要机理。  相似文献   
105.
影响消光比测试精度的主要因素分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
张庆生  沙定国 《光学技术》2002,28(2):141-142
介绍了脉冲激光测距机消光比测试系统的功能和结构。对影响脉冲激光测距机消光比测试精度的主要因素逐一进行了分析。结果表明 ,用消光比测试方法考核验收脉冲激光测距机的最大测程和整机测距灵敏度 ,替代现行的在野外对特定目标的实际测距考核和验收 ,有效地克服了气象差异对测量精度的影响和地形条件对测试工作的限制  相似文献   
106.
High power conditioning of the input coupler for BEPCⅡ supercOnducting cavity has been performed.After room temperature conditioning,the RF power of 150 kW with continuous wave at standing wave mode passed through the coupler without any problem.Meanwhile,a series of methods have also been studied to improve the performance of the coupler during the beam operation.Up to now,the input coupler can feed a RF power up to 100 kW stably with high current of 250 mA at 2.5 GeV.  相似文献   
107.
北京正负电子对撞机二期(BEPCⅡ)的高频系统已于2006年11月投入运行,它包括了3个子系统:超导腔、发射机和低电平控制系统.与以前的高频系统相比,工作频率由200MHz变为499.8MHz,超导腔取代了常温腔.在过去一年的运行中,高频系统表现良好,达到了设计指标.  相似文献   
108.
中国南方震旦系分布广泛,界限清楚,有多种类型的沉积,富含迭层石和微体植物化石。它和下伏较古老的岩系间普遍存在着由强烈地壳运动(晋宁运动)导致的巨大不整合。这个运动发生在大约9.35亿年前,约和北美的格伦威耳运动时间相当。震旦系具有广泛的冰成沉积,并在其下有由澄江运动(7.2±亿年前,约相当于中非的加丹加运动)导致的地层间断,从而提供了分为上、下二统的优异条件。冰川作用约发生在6.5—7.0亿年前,它和澳大利亚及其他大陆晚前寒武纪的冰川作用期大致可以比较。震旦系和寒武系间一般地存在着间断。寒武系底部大多具有产最古老的古生代化石的含磷层及产下寒武统最下部的三叶虫化石的其岩层。根据化石记录,震旦系应当归入前古生界(隐生宙)。当前国际地质界正在企图为上部前寒武系建立一个新的象“系”一级的,一个大陆以至全球通用的单位。中国南方由晋宁运动导致的不整合为起点,到含下寒武统化石岩层下的假整合或不整合为终点,并以冰碛层为分统标志点的震旦系剖面,可作为建立前寒武系最上部的一个系的标准。  相似文献   
109.
In this paper we study the entanglement in a two-qubit spin in the XYZ model, and teleport a two-qubit entangled state using this spin chain in the condition of the thermal equilibrium as a quantum channel. We investigate the effects of the interaction of z-component Jz, the inhomogeneous magnetic field b, the anisotropy γ and the temperature T on the entanglement and fidelity. In order to characterize the quality of the teleported state, we research the average fidelity Fα. High average fidelity of the teleportation is obtained when the temperature is very low. Under some condition, we also find that when innomogeneity increases to a certain value, the average fidelity can exhibit a larger revival than that for less values of b.  相似文献   
110.
分块分形插值拟合与遗传算法   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文采用遗传算法一类分块分形插值的逆问题,由实例分析可见,它是十分有效的。  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