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   615篇
  免费   99篇
  国内免费   92篇
化学   129篇
晶体学   2篇
力学   19篇
综合类   17篇
数学   50篇
物理学   158篇
无线电   431篇
  2024年   5篇
  2023年   13篇
  2022年   23篇
  2021年   14篇
  2020年   19篇
  2019年   14篇
  2018年   17篇
  2017年   19篇
  2016年   10篇
  2015年   15篇
  2014年   37篇
  2013年   29篇
  2012年   32篇
  2011年   26篇
  2010年   25篇
  2009年   34篇
  2008年   30篇
  2007年   32篇
  2006年   35篇
  2005年   41篇
  2004年   36篇
  2003年   25篇
  2002年   43篇
  2001年   43篇
  2000年   41篇
  1999年   25篇
  1998年   16篇
  1997年   12篇
  1996年   5篇
  1995年   6篇
  1994年   17篇
  1993年   3篇
  1992年   8篇
  1991年   7篇
  1990年   3篇
  1989年   4篇
  1988年   3篇
  1987年   8篇
  1986年   3篇
  1985年   3篇
  1984年   4篇
  1983年   5篇
  1982年   5篇
  1981年   3篇
  1979年   1篇
  1975年   1篇
  1972年   1篇
  1965年   1篇
  1964年   2篇
  1955年   1篇
排序方式: 共有806条查询结果,搜索用时 14 毫秒
41.
一、概述我厂于1985年从日本三洋电机公司引进了二次焊接设备,用于电视机机芯板的自动焊接。机芯板是电视帆的心脏,它电路复杂,尺寸有限,从而焊点小,焊点密度大。以我厂生产的46cm彩色电视机为例,大小为φ2.5mm左右的焊盘,最大焊接点密度为12个/cm~2,由此可见焊接的可靠性对整机的正常工作是至关重要的,而焊接技术是重要的  相似文献   
42.
通过使用季鏻盐与钼酸铵在常温条件下合成了含季鏻阳离子的(n-PentylPh3P)2[Mo6O19]多酸化合物,并通过X-射线单晶衍射、红外光谱、紫外光谱、热重分析和电化学对其进行了表征。产物中的季鏻配体上的氢原子通过与多酸阴离子端基氧原子形成氢键而构筑了一维链状结构,并且季鏻配体上的苯环与相邻季鏻配体上的苯环通过π-π作用形成三维层状结构。此外,对该多酸化合物的光催化降解亚甲基蓝的性能进行了研究。  相似文献   
43.
采用所合成的四氧化三钴纳米立方颗粒作为前驱体,在相对低温的水热条件下,通过反应体系中自身存在的扩散作用和离子交换作用,可控制备了钴酸锌纳米空心材料。利用SEM、TEM、EDS和XRD等测试方法对样品进行了形貌、结构、组成和物相的表征。结果表明,所得钴酸锌纳米盒粒径均匀,分散度好;钴酸锌纳米盒颗粒大小约为20nm,整个纳米盒为单晶。研究了钴酸锌纳米盒的生长机理。对所制备的材料进行了磁学性质测试,结果显示,尖晶石型结构钴酸盐纳米材料的磁性大小可以通过改变实验条件而加以调变。  相似文献   
44.
分别以中孔炭(MPC)和VXC-72R炭黑作载体,制备了中孔炭载纳米Au粒子(Au/MPC)和VXC-72R炭黑载纳米Au粒子(Au/CB),并将其用作直接硼氢化钠燃料电池阳极电氧化催化剂.分别用X-射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)等比较了不同载体催化剂的结构和形貌.结果表明,纳米Au粒子均为面心立方结构,Au/MPC中纳米Au粒子的粒径为16nm左右比Au/CB中的纳米Au粒子的更小,且均匀分散在载体的表面.用循环伏安曲线和动电位极化曲线等比较了不同载体催化剂的电化学特性.结果表明,Au/CB的电流密度为38.10mA·cm-2,而Au/MPC的电流密度达到42.88mA·cm-2,比Au/CB的电流密度提高了12.5%.  相似文献   
45.
码流分配决策的VHDL实现及仿真   总被引:1,自引:1,他引:0  
为解决图像码流庞大带来的存储和传输困难,提出了一种针对多路图像译码的码流分配决策,并采用VHDL语言来实现。码流分配前,对图像头文件进行检测,采用两片外挂RAM对检测后的码流进行乒乓操作后,送入多路并行图像处理模块,处理后的码流采用同样的分配方式进行缓存。结果表明该决策真正实现了图像码流传输的实时性和准确性,而且其可移植性强,可以应用到图像处理的很多领域,成为提高码流缓存和传输速度的桥梁。  相似文献   
46.
对空间模式发展的气固两相圆孔射流中颗粒与流体双相耦合作用进行了并行环境下的直接数值模拟算法研究。气相流场采用可压缩的N-S方程直接求解。计算颗粒场时,采用Lagrangian方法跟踪实际的颗粒运动。利用并行求解算法,实现了颗粒穿越边界面的模拟。为了模拟颗粒对流体的作用,考虑了颗粒和流体的双相耦合。在本文的计算条件下,颗粒的直径远小于网格的间距,平均的Kolmogorov尺度和网格的间距在一个量级,保证了DNS的要求。气相和颗粒相的应力与实验的对比研究表明,本文的颗粒并行程序是可信的。  相似文献   
47.
阐述了等离子淋浴技术的工作原理和特点。介绍了在离子注入工艺中采用等离子淋浴来中和晶片表面的电荷积累,可将晶片表面的电荷积累电压控制在安全范围;应用等离子淋浴实现低能离子束的电中性传输,可提高低能离子束的传输效率和束通道的最大传输束流。最后介绍了国外在这两方面的研究应用情况。  相似文献   
48.
流式传输需要合适的传输协议,以保证实时媒体及时传送到客户端。目前主要的实时传输协议有:用于Internet上针对多媒体数据流的实时传输协议(RTP,Real-timeTransportProtocol),与RTP一起提供流量控制和拥塞控制服务的实时传输控制协议(RTCP,Real-timeTransportControlProtocol),定义了一对多的应用程序如何有效地通过IP网络传送多媒体数据的实时流协议(RTSP,Real-timeStreamingProtocol),以及正在开发的In-ternet上的资源预订协议(RSVP,ResourceReserveProtocol)。本文对这几种主要协议进行介绍。  相似文献   
49.
The possible defect models of Y^3+:PbWO4 crystals are discussed by defect chemistry and the most possible substituting positions of the impurity Y^3+ ions are studied by using the general utility lattice program (GULP). The calculated results indicate that in the lightly doped Y^3+ :PWO crystal, the main compensating mechanism is [2Ypb^+ + VPb^2-], and in the heavily doped Y^3+ :PWO crystal, it will bring interstitial oxygen ions to compensate the positive electricity caused by YPb^+, forming defect clusters of [2Ypb^+ +Oi^2-] in the crystal. The electronic structures of Y3+ :PWO with different defect models are calculated using the DV-Xα method. It can be concluded from the electronic structures that, for lightly doped cases, the energy gap of the crystal would be broadened and the 420nm absorption band will be restricted; for heavily doped cases, because of the existence of interstitial oxygen ions, it can bring a new absorption band and reduce the radiation hardness of the crystal.  相似文献   
50.
激光远场光斑测量对描述激光束的远场性能,评价激光器以及系统的实际工作性能具有重要意义,通过比较激光光斑远场直接测量与间接测量的优缺点,提出使用单片机控制的探测器阵列进行远场光斑直接测量.描述了系统结构,分析了关键技术,给出了主要程序的框图.该系统能够测量激光光斑大小、形状、总能量、能量分布、重心、束散角等参数,可适用于多种重复频率的激光器,测量面积大、精度高,实时性好,为激光束绝对空间能量分布的测量提供了有效手段。  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