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   486710篇
  免费   7289篇
  国内免费   1569篇
化学   265985篇
晶体学   7025篇
力学   20115篇
综合类   10篇
数学   60584篇
物理学   141849篇
  2021年   3205篇
  2020年   3755篇
  2019年   3900篇
  2018年   4584篇
  2017年   4451篇
  2016年   7926篇
  2015年   5991篇
  2014年   8257篇
  2013年   22648篇
  2012年   17902篇
  2011年   21536篇
  2010年   14076篇
  2009年   13634篇
  2008年   19710篇
  2007年   19752篇
  2006年   18860篇
  2005年   17267篇
  2004年   15600篇
  2003年   13696篇
  2002年   13295篇
  2001年   14255篇
  2000年   11047篇
  1999年   8645篇
  1998年   7077篇
  1997年   6798篇
  1996年   6862篇
  1995年   6178篇
  1994年   5998篇
  1993年   5794篇
  1992年   6486篇
  1991年   6222篇
  1990年   5943篇
  1989年   5757篇
  1988年   5937篇
  1987年   5643篇
  1986年   5377篇
  1985年   7641篇
  1984年   7784篇
  1983年   6452篇
  1982年   6922篇
  1981年   6790篇
  1980年   6535篇
  1979年   6742篇
  1978年   6846篇
  1977年   6689篇
  1976年   6691篇
  1975年   6520篇
  1974年   6369篇
  1973年   6660篇
  1972年   4059篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 0 毫秒
71.
72.
Development of biocompatible porous supports is a promising strategy in the field of tissue engineering for the repair and regeneration of bone tissues with severe damage. Graphene oxide aerogels (GOAs) are excellent candidates for the manufacture of these systems due to their porosity, ability to imitate bone structure, and mechanical resistance, and according to their surface chemical reactivity, they can facilitate osseointegration, osteogenesis, osteoinduction and osteoconduction. In this review, synthesis of GOAs from the most primary source is described, and recent studies on the use of these functionalized carbonaceous foams as scaffolding for bone tissue regeneration are presented.  相似文献   
73.
Russian Journal of Organic Chemistry - Herein, we report the sulfonamide-functionalized covalent organic framework (COF-SO3H), prepared by condensation of melamine and terephthalaldehyde and...  相似文献   
74.
75.
New salts based on imidazolium, pyrrolidinium, phosphonium, guanidinium, and ammonium cations together with the 5‐cyanotetrazolide anion [C2N5]? are reported. Depending on the nature of cation–anion interactions, characterized by XRD, the ionic liquids (ILs) have a low viscosity and are liquid at room temperature or have higher melting temperatures. Thermogravimetric analysis, cyclic voltammetry, viscosimetry, and impedance spectroscopy display a thermal stability up to 230 °C, an electrochemical window of 4.5 V, a viscosity of 25 mPa s at 20 °C, and an ionic conductivity of 5.4 mS cm?1 at 20 °C for the IL 1‐butyl‐1‐methylpyrrolidinium 5‐cyanotetrazolide [BMPyr][C2N5]. On the basis of these results, the synthesized compounds are promising electrolytes for lithium‐ion batteries.  相似文献   
76.
77.
78.
79.
In many organic electronic devices functionality is achieved by blending two or more materials, typically polymers or molecules, with distinctly different optical or electrical properties in a single film. The local scale morphology of such blends is vital for the device performance. Here, a simple approach to study the full 3D morphology of phase‐separated blends, taking advantage of the possibility to selectively dissolve the different components is introduced. This method is applied in combination with AFM to investigate a blend of a semiconducting and ferroelectric polymer typically used as active layer in organic ferroelectric resistive switches. It is found that the blend consists of a ferroelectric matrix with three types of embedded semiconductor domains and a thin wetting layer at the bottom electrode. Statistical analysis of the obtained images excludes the presence of a fourth type of domains. The criteria for the applicability of the presented technique are discussed. © 2015 Wiley Periodicals, Inc. J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys. 2015 , 53, 1231–1237  相似文献   
80.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry - Modeling and computations are performed to study the ND-Co3O4/EG hybrid nanoliquid mixed convective flow past a vertical porous cylinder. The flow...  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