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31.
在管式反应器中采用苯甲酸、聚乙二醇、固体古马隆树脂(S)、液体古马隆树脂(L)为添加剂来降低煤沥青中有害物质苯并芘的含量,以期使得煤沥青可绿色化应用。采用紫外-可见分光光度计分析煤沥青中苯并芘含量。考察了反应温度、反应时间、添加剂添加量、催化剂等工艺条件对添加剂脱除煤沥青中苯并芘的影响。结果表明,不同工艺条件能降低煤沥青中苯并芘的含量。在优化条件下,不同添加剂对苯并芘脱除率由高到低依次为:液体古马隆树脂、聚乙二醇、苯甲酸和固体古马隆树脂。分析其反应机理,这与催化剂的酸性相关,发生亲电取代反应。结果表明,液体古马隆树脂(L)在催化剂存在下对煤沥青中苯并芘脱除率可达73.0%,显示了良好的应用前景。  相似文献   
32.
通过对盐酸伊达比星脱羟基杂质A的合成研究,为盐酸伊达比星的质控标准提供参考。以盐酸伊达比星为起始原料,经过4步反应得到脱羟基杂质A。本文提供了盐酸伊达比星杂质A的制备方法以及高效液相色谱分析方法,为杂质含量控制提供了依据。该工艺可以稳定、快速制备高纯度脱羟基杂质A,制备总收率为57.20%,纯度为57.20%,其结构经1H NMR, 13C NMR和MS(ESI)表征。  相似文献   
33.
尚坤  高艺欣  赵乐  王力彬  岳昌武 《合成化学》2022,30(10):819-826
以1,4-二溴-2,5-二甲基苯和4-吡啶硼酸为原料,经两步合成了一种新颖的含吡啶基团的二羧酸配体。通过核磁共振氢谱及傅里叶变换红外光谱对配体结构进行表征,通过热重分析对配体的热稳定性进行了测试;通过溶剂热法对配体的单晶进行培养,并考察反应温度、时间、pH和溶剂等条件对单晶培养的影响。结果表明:在反应温度为80 ℃,反应时间为12 h、溶剂为蒸馏水、溶液pH=5的条件下可获得高质量单晶。该配体为单斜晶系,属于C2/c空间群,结构中含有4个氧原子和2个氮原子,可为金属离子的配位提供足够的位点,有望应用于配合物的设计或催化、吸附和医药载体等行业。  相似文献   
34.
近年来深度卷积神经网络在可见光船舶检测方面取得了显著的进展,然而,大多数相关研究是通过改进大型的网络结构来提高检测性能,因此加大了对更高计算机性能的需求。此外,可见光图像难以在云、雾、海杂波、黑夜等复杂场景检测到船舶。针对以上问题,提出了一种融合红(red, R)、绿(green, G)、蓝(blue, B)和近红外(NIR)4个波段光谱信息的由粗到精细的轻量型船舶检测算法。与现有的方法中根据光谱特性利用水体检测算法提取水体区域不同之处是该算法是利用改进的水体检测算法来提取船舶候选区域。为获取更准确的候选区域,对船舶、厚云、薄云、平静海面、杂波海面5种场景中4个波段的像素值进行了统计分析,选取近红外大于阈值作为辅助判断,并以其中心点获取候选区域32×32大小的切片,并对切片进行非极大值抑制,由此获得了船舶粗检测结果。随后构建了轻量级LSGFNet网络对船舶候选区域切片进行精细识别。构建的网络融合了1×1卷积提取的波谱特征与3×3的提取几何特征,为防止光谱特征与几何特征的信息在融合时“信息不流通”,在LSGFNet网络中引入了ShuffleNet中的通道打乱机制,并减小了模型结构,与典型的轻量级网络相比具有更好的效果且模型较小。最后,利用Sentinel-2卫星多光谱10 m分辨率数据构建了512×512大小的1 120组数据进行粗检测,以及32×32大小的6 014组数据进行精细网络训练,其中候选区域粗提取的查全率为98.99%,精细识别网络精确度为96.04%,不同场景下的平均精确度为92.98%。实验表明该算法在抑制云层、海浪杂波等干扰的复杂背景下具有较高的检测效率,且训练时间短、计算机性能需求低。  相似文献   
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36.
37.
When dealing with simple phenols such as caffeic acid (CA) and ferulic acid (FA), found in a variety of plants, it is very important to have control over the most important factors that accelerate their degradation reactions. This is the first report in which the stabilities of these two compounds have been systematically tested by exposure to various different factors. Forced degradation studies were performed on pure standards (trans-CA and trans-FA), dissolved in different solvents and exposed to different oxidative, photolytic and thermal stress conditions. Additionally, a rapid, sensitive, and selective stability-indicating gas chromatographic-mass spectrometric method was developed and validated for determination of trans-CA and trans-FA in the presence of their degradation products. Cis-CA and cis-FA were confirmed as the only degradation products in all the experiments performed. All the compounds were perfectly separated by gas chromatography (GC) and identified using mass spectrometry (MS), a method that additionally elucidated their structures. In general, more protic solvents, higher temperatures, UV radiation and longer storage times led to more significant degradation (isomerization) of both trans-isomers. The most progressive isomerization of both compounds (up to 43%) was observed when the polar solutions were exposed to daylight at room temperature for 1 month. The method was validated for linearity, precision as repeatability, limit of detection (LOD) and limit of quantitation (LOQ). The method was confirmed as linear over tested concentration ranges from 1−100 mg L−1 (r2s were above 0.999). The LOD and LOQ for trans-FA were 0.15 mg L−1 and 0.50 mg L−1, respectively. The LOD and LOQ for trans-CA were 0.23 mg L−1 and 0.77 mg L−1, respectively.  相似文献   
38.
Metabolomics is a potential tool for the discovery of new biomarkers in the early diagnosis of diseases. An ultra-fast gas chromatography system equipped to an electronic nose detector (FGC eNose) was used to identify the metabolomic profile of Volatile Organic Compounds (VOCs) in type 2 diabetes (T2D) urine from Mexican population. A cross-sectional, comparative, and clinical study with translational approach was performed. We recruited twenty T2D patients and twenty-one healthy subjects. Urine samples were taken and analyzed by FGC eNose. Eighty-eight compounds were identified through Kovats's indexes. A natural variation of 30% between the metabolites, expressed by study groups, was observed in Principal Component 1 and 2 with a significant difference (p < 0.001). The model, performed through a Canonical Analysis of Principal coordinated (CAP), allowed a correct classification of 84.6% between healthy and T2D patients, with a 15.4% error. The metabolites 2-propenal, 2-propanol, butane- 2,3-dione and 2-methylpropanal, were increased in patients with T2D, and they were strongly correlated with discrimination between clinically healthy people and T2D patients. This study identified metabolites in urine through FGC eNose that can be used as biomarkers in the identification of T2D patients. However, more studies are needed for its implementation in clinical practice.  相似文献   
39.
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