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   39186篇
  免费   8320篇
  国内免费   1416篇
化学   43089篇
晶体学   367篇
力学   553篇
数学   1986篇
物理学   2927篇
  2024年   7篇
  2023年   42篇
  2022年   125篇
  2021年   257篇
  2020年   1304篇
  2019年   2645篇
  2018年   1068篇
  2017年   712篇
  2016年   3461篇
  2015年   3597篇
  2014年   3543篇
  2013年   4264篇
  2012年   3255篇
  2011年   2481篇
  2010年   2999篇
  2009年   2940篇
  2008年   2579篇
  2007年   1906篇
  2006年   1590篇
  2005年   1758篇
  2004年   1536篇
  2003年   1420篇
  2002年   2088篇
  2001年   1385篇
  2000年   1294篇
  1999年   375篇
  1998年   60篇
  1997年   42篇
  1996年   24篇
  1995年   22篇
  1994年   17篇
  1993年   22篇
  1992年   17篇
  1991年   12篇
  1990年   13篇
  1989年   10篇
  1988年   4篇
  1987年   4篇
  1986年   10篇
  1985年   7篇
  1984年   3篇
  1983年   4篇
  1982年   2篇
  1981年   4篇
  1979年   5篇
  1977年   2篇
  1976年   2篇
  1973年   1篇
  1969年   1篇
  1967年   1篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
Geometric and conformational changes of zwitter‐type ionic liquids (ZILs) due to hydrogen‐bonding interactions with water molecules are investigated by density functional theory (DFT), two‐dimensional IR correlation spectroscopy (2D IR COS), and pulsed‐gradient spin‐echo NMR (PGSE NMR). Simulation results indicate that molecular structures in the optimized states are strongly influenced by hydrogen bonding of water molecules with the sulfonate group or imidazolium and pyrrolidinium rings of 3‐(1‐methyl‐3‐imidazolio)propanesulfonate ( 1 ) and 3‐(1‐methyl‐1‐pyrrolidinio)propanesulfonate ( 2 ), respectively. Concentration‐dependent 2D IR COS reveals kinetic conformational changes of the two ZIL–H2O systems attributable to intermolecular interactions, as well as the interactions of sulfonate groups and imidazolium or pyrrolidinium rings with water molecules. The dramatic changes in the 1H self‐diffusion coefficients elucidate the formation of proton‐conduction pathways consisting of ZIL networks. In ZIL domains, protons are transferred by a Grotthuss‐type mechanism through formation, breaking, and restructuring of bonds between ZILs and H2O, leading to an energetically favorable state. The simulation and experimental investigations delineated herein provide a perspective to understanding the interactions with water from an academic point of view as well as to designing ILs with desired properties from the viewpoint of applications.  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