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   478978篇
  免费   6154篇
  国内免费   1555篇
化学   254886篇
晶体学   7184篇
力学   20058篇
综合类   8篇
数学   59556篇
物理学   144995篇
  2021年   3575篇
  2020年   3983篇
  2019年   4593篇
  2018年   5736篇
  2017年   5529篇
  2016年   8759篇
  2015年   5975篇
  2014年   8625篇
  2013年   22481篇
  2012年   17047篇
  2011年   20355篇
  2010年   13978篇
  2009年   13606篇
  2008年   18469篇
  2007年   18423篇
  2006年   17190篇
  2005年   15839篇
  2004年   14223篇
  2003年   12606篇
  2002年   12234篇
  2001年   13394篇
  2000年   10416篇
  1999年   8179篇
  1998年   6928篇
  1997年   6868篇
  1996年   6636篇
  1995年   5998篇
  1994年   5851篇
  1993年   5941篇
  1992年   6315篇
  1991年   6391篇
  1990年   6057篇
  1989年   5901篇
  1988年   5972篇
  1987年   5728篇
  1986年   5479篇
  1985年   7441篇
  1984年   7752篇
  1983年   6322篇
  1982年   6791篇
  1981年   6587篇
  1980年   6408篇
  1979年   6532篇
  1978年   6822篇
  1977年   6565篇
  1976年   6821篇
  1975年   6170篇
  1974年   6300篇
  1973年   6633篇
  1972年   4368篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
51.
52.
53.
Palladium nanoparticle‐incorporated metal–organic framework MIL‐101 (Pd/MIL‐101) was successfully synthesized and characterized using X‐ray diffraction, nitrogen physisorption, X‐ray photoelectron, UV–visible and infrared spectroscopies, and transmission electron microscopy. The characterization techniques confirmed high porosity and high surface area of MIL‐101 and high stability of nano‐size palladium particles. Pd/MIL‐101 nanocomposite was investigated for the Sonogashira cross‐coupling reaction of aryl and heteroaryl bromides with various alkynes under copper‐free conditions. The reusability of the catalyst was tested for up to four cycles without any significant loss in catalytic activity. Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Ltd.  相似文献   
54.
55.
56.
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   
57.
58.
59.
60.
The aim of this work was to determine the parameters that have decisive roles in microwave-assisted reactions and to develop a model, using computational chemistry, to predict a priori the type of reactions that can be improved under microwaves. For this purpose, a computational study was carried out on a variety of reactions, which have been reported to be improved under microwave irradiation. This comprises six types of reactions. The outcomes obtained in this study indicate that the most influential parameters are activation energy, enthalpy, and the polarity of all the species that participate. In addition to this, in most cases, slower reacting systems observe a much greater improvement under microwave irradiation. Furthermore, for these reactions, the presence of a polar component in the reaction (solvent, reagent, susceptor, etc.) is necessary for strong coupling with the electromagnetic radiation. We also quantified that an activation energy of 20–30 kcal mol−1 and a polarity (μ) between 7–20 D of the species involved in the process is required to obtain significant improvements under microwave irradiation.  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