全文获取类型
收费全文 | 2764篇 |
免费 | 492篇 |
国内免费 | 562篇 |
专业分类
化学 | 927篇 |
晶体学 | 27篇 |
力学 | 167篇 |
综合类 | 61篇 |
数学 | 285篇 |
物理学 | 862篇 |
无线电 | 1489篇 |
出版年
2024年 | 21篇 |
2023年 | 51篇 |
2022年 | 61篇 |
2021年 | 55篇 |
2020年 | 47篇 |
2019年 | 68篇 |
2018年 | 77篇 |
2017年 | 59篇 |
2016年 | 66篇 |
2015年 | 88篇 |
2014年 | 190篇 |
2013年 | 129篇 |
2012年 | 122篇 |
2011年 | 157篇 |
2010年 | 132篇 |
2009年 | 146篇 |
2008年 | 154篇 |
2007年 | 142篇 |
2006年 | 175篇 |
2005年 | 167篇 |
2004年 | 180篇 |
2003年 | 156篇 |
2002年 | 129篇 |
2001年 | 129篇 |
2000年 | 107篇 |
1999年 | 84篇 |
1998年 | 74篇 |
1997年 | 51篇 |
1996年 | 71篇 |
1995年 | 64篇 |
1994年 | 69篇 |
1993年 | 75篇 |
1992年 | 58篇 |
1991年 | 71篇 |
1990年 | 74篇 |
1989年 | 68篇 |
1988年 | 37篇 |
1987年 | 34篇 |
1986年 | 43篇 |
1985年 | 37篇 |
1984年 | 28篇 |
1983年 | 10篇 |
1982年 | 18篇 |
1981年 | 10篇 |
1980年 | 9篇 |
1979年 | 4篇 |
1978年 | 3篇 |
1966年 | 3篇 |
1958年 | 2篇 |
1956年 | 3篇 |
排序方式: 共有3818条查询结果,搜索用时 875 毫秒
131.
在质子交换膜燃料电池中,金属铂是最高效的阴极氧还原催化剂之一,但是铂昂贵的价格严重阻碍了其在燃料电池领域中的大规模商业化应用.通过铂与3d过渡金属(Fe、Co和Ni)合金化可以有效提高催化剂的氧还原活性,然而在实际的高腐蚀性、高电压和高温的燃料电池运行环境中,铂合金纳米粒子易发生溶解、迁移和团聚,从而导致催化剂耐久性差.同时过渡金属离子的溶出会影响质子交换膜的质子传导,并且一些过渡金属离子会催化芬顿反应,产生高腐蚀性?OH自由基,加快Nafion和催化剂的劣化.与过渡金属掺杂相比,非金属掺杂具有明显优势:一方面,非金属溶出产生的阴离子不会取代Nafion中的质子,也不会催化芬顿反应;另一方面,与3d过渡金属相比,非金属具有更高的电负性,其掺杂很容易调节Pt的电子结构.因此,本文通过非金属磷掺杂合成具有优异稳定性的核壳结构PtPx@Pt/C氧还原催化剂.通过热处理磷化商业碳载铂形成磷化铂(PtP2),经由酸洗处理产生富铂壳层,即PtPx@Pt/C.X射线粉末多晶衍射结果证明了PtP2相的存在,并且进一步通过电子能量损失谱对纳米粒子进行微区面扫描分析以及X射线光电子能谱分析证实了富铂壳层的存在,壳层厚度约1 nm.得益于核壳结构及磷掺杂引起的电子结构效应,PtP1.4@Pt/C催化剂在0.90 V(RHE)时的面积活性(0.62 mA cm–2)与质量活性(0.31 mAμgPt–1)分别是商业Pt/C的2.8倍和2.1倍.更重要的是,在加速耐久性测试中,PtP1.4@Pt/C催化剂在30000圈电位循环后质量活性仅衰减6%,在90000圈电位循环后仅衰减25%;而商业Pt/C催化剂在30000圈电位循环后就衰减46%.PtP1.4@Pt/C催化剂高活性与高稳定性主要归功于核壳结构、磷掺杂引起的电子结构效应以及磷掺杂增加了碳载体对催化剂粒子的锚定作用进而阻止了其迁移团聚.综上所述,本文为设计同时具有优异活性与稳定性非金属掺杂Pt基氧还原催化剂提供新的思路. 相似文献
132.
传统方法在异常导航信号信噪比较低时对小型飞行器异常导航信号的检测效果不理想。设计并实现了一种基于3G-ASCX的小型飞行器异常导航信号检测系统,硬件设计时着重于ASCX传感器模块、异常导航信号检测模块、主控基站模块、3G/GPRS传输模块的研究,3G/GPRS传输模块的硬件设计中,通过功耗低体积小的CC1100完成异常导航信号的收发,传输过程中通过芯片STC12C5410AD完成电容的平衡转换,选取了MC3486进行电压的转换,最终实现异常信号数据的安全快速传输;软件设计中,系统软件流程设计及异常导航信号检测模块软件设计,最后进行仿真实验,实验结果证明,相比传统系统,所设计系统检测到的小型飞行器异常导航信号同实际测量的异常导航信号具有较高的匹配度,与实际值相比,误差小于1dB,适合推广使用。 相似文献
133.
134.
135.
136.
作为一种新型非金属材料,石墨相氮化碳以其独特的优点,如简单的制备方法、优良的化学及热稳定性、良好的生物兼容性和无毒性等,受到越来越多的关注。石墨相氮化碳及其复合材料目前已被广泛应用于电催化、光催化、生物成像等领域。由于具有大的比表面积,同时又是富电子的疏水材料,石墨相氮化碳相关材料被认为是一种理想的样品前处理吸附剂。该文探讨了近年来石墨相氮化碳及其复合材料作为固相萃取、分散固相萃取、磁性固相萃取、固相微萃取吸附剂在样品前处理中的应用,并对未来的发展趋势和应用前景进行了展望,以期为相关领域的研究提供帮助。 相似文献
137.
采用水热法并经氨气保护热处理制备了双过渡金属氮化物Co3W3N/CNTs复合材料,得到了价格低廉且拥有良好氮电化学还原性能(NRR)的催化剂。通过调节已经预氧化的CNTs与过渡金属氮化物前驱体CoWO4的比例以及氨气热处理温度,实现了Co3W3N在CNTs表面的均匀负载。扫描电子显微镜(SEM)及透射电子显微镜(TEM)测试结果显示该电化学活性纳米微粒均匀地分散于CNTs表面,表明经预氧化的CNTs由于表面富集了较多的活性基团,有利于双过渡金属氮化物的分散生长。热处理后CNTs表面的Co3W3N微粒尺寸约为20 nm,相较于无载体的Co3W3N尺寸(100 nm)有明显减小。室温条件下,在N2饱和的0.01 mol·L^-1 H2SO4溶液中测试了该纳米复合材料在不同过电位下的NRR,该材料在-0.3 V(vs RHE)时的产氨率及法拉第效率分别可达12.73μg·h^-1·cm-2和13.59%,对比同样条件下,纯相Co3W3N的产氨率及法拉第效率仅为1.08μg·h^-1·cm^-2和1.76%。结果表明,通过水热反应和氨气保护热处理的Co3W3N/CNTs纳米复合材料具有良好的NRR性能。 相似文献
138.
在卫星通信、定位设备中,为了迅速完成定位和通信功能,一般要求天线具有较大的波瓣宽度和较好的低仰角增益.研究设计了一种具有良好低仰角增益的宽波束圆极化四臂螺旋天线,该天线在上半空间的增益分布十分均匀,10°仰角的增益相对峰值增益下降不超过3 dB.为了改善天线的轴比性能,文章提出了一种四臂等幅馈电、相位依次相差90°的天线方案,仿真结果表明,这种天线的增益特性和轴比特性都得到了较大的改善. 相似文献
139.
140.
针对国内物流行业现状,结合嵌入式应用技术,设计了应用于电子订货系统的嵌入式EOS终端.该终端以PHILIPS公司的ARM微处理器LPC2210为核心,外扩了外部静态存储器IS61LV25616AL和FLASH存储器SST39VF160,使用了专用的键盘控制芯片ZLG7290和看门狗监控芯片SP708S,采用SMG240128A点阵图型液晶作为显示模块,扩展了SD卡和UART/MODEM通信接口,最后在硬件基础上进行了应用软件的开发.该EOS终端采用了模块化设计,体积小,功能强,可采用有线PSTN和无线GPRS两种通信方式,具有很好的应用前景. 相似文献