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   28382篇
  免费   933篇
  国内免费   165篇
化学   19116篇
晶体学   283篇
力学   943篇
综合类   1篇
数学   2524篇
物理学   6613篇
  2023年   170篇
  2022年   431篇
  2021年   521篇
  2020年   453篇
  2019年   468篇
  2018年   354篇
  2017年   350篇
  2016年   782篇
  2015年   679篇
  2014年   865篇
  2013年   1600篇
  2012年   2041篇
  2011年   2248篇
  2010年   1369篇
  2009年   1192篇
  2008年   1810篇
  2007年   1711篇
  2006年   1593篇
  2005年   1479篇
  2004年   1298篇
  2003年   1013篇
  2002年   998篇
  2001年   683篇
  2000年   588篇
  1999年   349篇
  1998年   267篇
  1997年   296篇
  1996年   339篇
  1995年   263篇
  1994年   277篇
  1993年   278篇
  1992年   270篇
  1991年   210篇
  1990年   161篇
  1989年   145篇
  1988年   145篇
  1987年   123篇
  1986年   101篇
  1985年   169篇
  1984年   119篇
  1983年   99篇
  1982年   125篇
  1981年   94篇
  1980年   81篇
  1978年   82篇
  1977年   87篇
  1976年   96篇
  1975年   102篇
  1974年   80篇
  1973年   104篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
71.
Chronis N  Lee LP 《Lab on a chip》2004,4(2):125-130
A total internal reflection (TIR)-based biochip utilizing a polymer-filled cavity with a micromirror sidewall has been designed and fabricated. The implementation of the micromirror sidewall cavity facilitates precise alignment of the excitation light beam into the system. The incident angle of illumination can be easily modified by selecting polymers of different indices of refraction while optical losses are minimized. The design enables the hybrid, vertical integration of a laser diode and a CCD camera, resulting in a compact optical system. Brownian motion of fluorescent microspheres and real-time photobleaching of rhodamine 6G molecules is demonstrated. The proposed TIR-based chip simplifies current TIR optical configurations and could potentially be used as an optical-microfluidic platform for an integrated lab-on-a-chip microsystem.  相似文献   
72.
73.
74.
75.
This paper is a continuation of work by Forest and Lee [1,2]. In [1,2] it was proved that the function theory of periodic soliton solutions occurs on the Riemann surfaces ? of genusN, where the integrals over paths on ? play the most fundamental role. In this paper a numerical method is developed to evaluate these integrals. Predisely, the aim is to develop a computational code for integrals of the form $$\int\limits_\gamma {f(z)\frac{{dz}}{{R(z)}}, or} \int\limits_\gamma {f(z)R(z)dz,} $$ wheref(z) is any single-valued analytic function on the complex planeC, andR(z) is a two-valued function onC of the form $$R^2 (z) = \prod\limits_{k = 1}^{2N + \delta } {(z - z_0 (k)), \delta = 0 or 1,} $$ where {z 0(k),1≤k≤2N+δ} are distinct complex numbers which play the role of the branch points of the Riemann surface ? = {(z, R(z))} of genusN?1+δ. The integral path γ is continuous on ?. The numerical code is developed in “Mathematica” [3].  相似文献   
76.
77.
78.
79.
80.
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