全文获取类型
收费全文 | 9406篇 |
免费 | 1396篇 |
国内免费 | 1153篇 |
专业分类
化学 | 6841篇 |
晶体学 | 84篇 |
力学 | 583篇 |
综合类 | 81篇 |
数学 | 964篇 |
物理学 | 3402篇 |
出版年
2024年 | 32篇 |
2023年 | 174篇 |
2022年 | 287篇 |
2021年 | 312篇 |
2020年 | 322篇 |
2019年 | 322篇 |
2018年 | 247篇 |
2017年 | 241篇 |
2016年 | 406篇 |
2015年 | 356篇 |
2014年 | 538篇 |
2013年 | 631篇 |
2012年 | 766篇 |
2011年 | 814篇 |
2010年 | 559篇 |
2009年 | 544篇 |
2008年 | 643篇 |
2007年 | 541篇 |
2006年 | 464篇 |
2005年 | 483篇 |
2004年 | 349篇 |
2003年 | 327篇 |
2002年 | 347篇 |
2001年 | 287篇 |
2000年 | 243篇 |
1999年 | 210篇 |
1998年 | 191篇 |
1997年 | 165篇 |
1996年 | 164篇 |
1995年 | 125篇 |
1994年 | 145篇 |
1993年 | 101篇 |
1992年 | 117篇 |
1991年 | 98篇 |
1990年 | 75篇 |
1989年 | 77篇 |
1988年 | 43篇 |
1987年 | 26篇 |
1986年 | 37篇 |
1985年 | 26篇 |
1984年 | 16篇 |
1983年 | 18篇 |
1982年 | 13篇 |
1981年 | 8篇 |
1980年 | 8篇 |
1978年 | 8篇 |
1977年 | 7篇 |
1976年 | 7篇 |
1975年 | 5篇 |
1974年 | 9篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
151.
多层介质膜光栅是高功率激光系统的关键光学元件.为了满足国内强激光系统的迫切需求, 在大口径多层介质膜光栅的研制过程中,建立了单波长自准直条件下的衍射效率测量方法及其误差分析. 结果表明误差主要由探测器的噪声和测试人员的差异产生,对衍射效率测试精度的影响是±1%. 在此基础上,将光栅衍射效率及其分布测量技术应用于光栅制作工艺中, 作为大口径光栅无损检测的一种手段,如判断光栅掩模是否能进行离子束刻蚀、 离子束刻蚀的在线监测和是否需要再刻蚀,从而实现对大口径多层介质膜光栅离子束刻蚀过程的定量、 科学控制,提高了离子束刻蚀光栅制作工艺的成功率.利用上述技术,已成功研制出多块最大尺寸为 430 mm× 350 mm、线密度1740线/mm、平均衍射效率大于95%的多层介质膜光栅. 实验结果表明,该方法操作简单、测量快速准确,不必检测光栅微结构. 为大口径多层介质膜光栅研制的无损检测工程化奠定了基础. 相似文献
152.
利用高温固相反应法分别合成了不同物相形成机理的Sr2CeO4,Sr2CeO4:Ca^2 和Sr2CeO4:Ba^2 样品,并对其光谱特性进行了研究.结果发现,对于由SrO和CeO2直接反应生成的Sr2CeO4(Ⅰ),激发主峰位于256nm左右;而对于SrCeO4和SrO反应生成的Sr2CeO4(Ⅱ),激发主峰位于279nm左右.在Sr2CeO4(Ⅰ)中掺入Ca^2 ,其激发光谱随着Ca^2 离子浓度的增加逐渐接近于Sr2CeO4(Ⅱ)的激发光谱.激发主峰带应属于CeO6八面体终端Ce^4 -O^2-键的电荷迁移带.对于激发光谱中340nm左右的弱激发峰,其峰值波长不受形成机理及Ca^2 掺杂的影响,只是其强度随着激发主峰的红移而增加,它可能属于CeO6八面体平面上Ce^4 -O^2-键的电荷迁移带.形成机理及Ca^2 掺杂对发射光谱没有影响.Ca^2 在Sr2CeO4(Ⅱ)与Ba^2 在Sr2CeO4(Ⅰ)和(Ⅱ)中均难于替代Sr^2 的位置. 相似文献
153.
Ultrafast time-resolved optical transmissions in purified and as-grown single-walled carbon nanotube films are measured at a temperature of 200K. The signal of the purified sample shows a crossover from photobleaching to photoabsorption. The former and the latter are interpreted as the state filling and the red shift of the π-plasmon, respectively. The signal of the as-grown sample can be perfectly fitted by a single-exponential with a time constant of 232fs. The disappearance of the negative component in the as-grown sample is attributed to the charge transfer between the semiconducting nanotubes and the impurities. 相似文献
154.
155.
研究了多壁碳纳米管(MWNTs)薄膜的湿敏特性,实验所用的多壁碳纳米管是用热灯丝化学气相沉积法(CVD)合成的.分别对未修饰和修饰的多壁碳纳米管膜温度和湿度特性进行研究后发现,修饰的多壁碳纳米管对温度和湿度非常敏感,且对湿度的响应时间和恢复时间短,重复性好.而未修饰的多壁碳纳米管对温度和湿度不太敏感.对修饰多壁碳纳米管的湿敏特性进行了理论分析,给出了其理论表示式.
关键词:
多壁碳纳米管
化学修饰
湿敏特性
物理吸附 相似文献
156.
157.
158.
159.
非线性等重码的一个上界 总被引:3,自引:0,他引:3
本文给出等重码的一个上界,并且举例说明这个上界是可以达到的,作为直接推论,我们推导出等重等距码的几个结果。 相似文献
160.
Erica L. Plambeck Bor-Ruey Fu Stephen M. Robinson Rajan Suri 《Mathematical Programming》1996,75(2):137-176
In this paper we propose a method for optimizing convex performance functions in stochastic systems. These functions can include
expected performance in static systems and steady-state performance in discrete-event dynamic systems; they may be nonsmooth.
The method is closely related to retrospective simulation optimization; it appears to overcome some limitations of stochastic
approximation, which is often applied to such problems. We explain the method and give computational results for two classes
of problems: tandem production lines with up to 50 machines, and stochastic PERT (Program Evaluation and Review Technique)
problems with up to 70 nodes and 110 arcs.
Sponsored by the National Science Foundation under grant number CCR-9109345, by the Air Force Systems Command, USAF, under
grant numbers F49620-93-1-0068 and F49620-95-1-0222, by the U.S. Army Research Office under grant number DAAL03-92-G-0408,
and by the U.S. Army Space and Strategic Defense Command under contract number DASG60-91-C-0144. The U.S. Government has certain
rights in this material, and is authorized to reproduce and distribute reprints for Governmental purposes notwithstanding
any copyright notation thereon.
Sponsored by a Wisconsin/Hilldale Research Award, by the U.S. Army Space and Strategic Defense Command under contract number
DASG60-91-C-0144, and the Air Force Systems Command, USAF, under grant number F49620-93-1-0068.
Sponsored by the National Science Foundation under grant number DDM-9201813. 相似文献