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   19232篇
  免费   2979篇
  国内免费   2894篇
化学   9608篇
晶体学   287篇
力学   854篇
综合类   315篇
数学   1570篇
物理学   5506篇
无线电   6965篇
  2024年   99篇
  2023年   400篇
  2022年   569篇
  2021年   681篇
  2020年   648篇
  2019年   552篇
  2018年   480篇
  2017年   578篇
  2016年   699篇
  2015年   808篇
  2014年   1070篇
  2013年   1355篇
  2012年   1561篇
  2011年   1622篇
  2010年   1358篇
  2009年   1337篇
  2008年   1494篇
  2007年   1297篇
  2006年   1202篇
  2005年   1141篇
  2004年   804篇
  2003年   725篇
  2002年   701篇
  2001年   644篇
  2000年   515篇
  1999年   407篇
  1998年   307篇
  1997年   274篇
  1996年   243篇
  1995年   211篇
  1994年   237篇
  1993年   168篇
  1992年   169篇
  1991年   156篇
  1990年   109篇
  1989年   113篇
  1988年   63篇
  1987年   43篇
  1986年   56篇
  1985年   36篇
  1984年   27篇
  1983年   24篇
  1982年   17篇
  1981年   22篇
  1980年   14篇
  1979年   8篇
  1978年   10篇
  1977年   8篇
  1976年   7篇
  1974年   9篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
991.
992.
链酚胺型配体锌(Ⅱ)配合物模拟碳酸酐酶研究   总被引:1,自引:2,他引:1  
合成了酚胺型链状配体,N,N'-二(2-羟基苄基)丙二胺(H~2L)及其Zn(Ⅱ)配合物(ZnL),通过元素分析、IR和^1HNRM等手段进行了表征。采用pH电位滴定法,在25℃±0.1℃,I=0.1mol·dm^-^3(KNO~3)条件下,测定了配体的质子化常数以及配体与金属离子Zn(Ⅱ)配位反应平衡常数。讨论了配体与金属离子Zn(Ⅱ)的配位情况,得到了配位酚羟基的解离常数。运用分光光度法,在25℃±0.1℃,I=0.1mol·dm^-^3(KNO~3)条件下,在pH=5.5~9.0(50mmol·dm^-^3缓冲溶液)范围内,研究了配合物作为碳酸酐酶模拟物催化对-硝基苯酚乙酸酯(NA)水解动力学,得到了NA酯水解的配合物催化速率常数k~N~P。实验结果表明,ZnHL^+的配位酚羟基的解离常数pK~a为6.83;催化速率常数k~N~P与pH之间不存在Sigmoidal型曲线关系,而是在pH值中性附近有最大值,ZnHL^+对NA酯水解有很好的催化效果,并且采取双重催化机理,是碳酸酐酶很好的模拟物。  相似文献   
993.
Thecurrentsurgeofinterestinthefield0fnon-linearoptics(NL0)isderivedbothfromaquestforafundamentalunderstanding0fthenon-linearprocess,anditSimPortanceinthetechn0logyofphotonics.Amongnon-linearphen0mena,thethird-ordernon-linearophcsoccuPyanimPortantp0sihonbecauseitprovidesthemechanicsforophcalswitching,ophcallogic,andreal-hmeholograPhy"'.0rganicmaterialwithextendednconjugahonsandlargeRdelocalizahonsarewellknownastheimPortantmaterialsofachievinglargethird-ordernonlinearihes3.ForexamPle,thiosen…  相似文献   
994.
刘佳  史俊  付坤  丁超  龚思成  邓慧萍 《化学进展》2021,33(8):1311-1322
20世纪80年代至今,水处理技术中的高级氧化过程(AOP)已被广泛研究及应用。然而水体中的有机污染物仍因种类繁多和降解难易不同困扰着研究者们,因此对于AOP的机理过程需要更深入的分析认识,以利于技术的进一步发展及应用。AOP中的过硫酸盐氧化工艺近年来得到大量关注,其自由基机理的关键活性物种是·OH 和·SO4-。非自由基机理分为1O2氧化和PS直接氧化(也称电子转移),某些体系中高价态金属也直接或间接地参与氧化过程。但非自由基过程的发生机理及优势特点仍存在争议。本文综述了基于多相催化过硫酸盐高级氧化过程处理水中有机污染物的最新研究,阐述反应机理及其分析手段,并指出当前研究可能存在的问题。对于过硫酸盐高级氧化工艺中非自由基过程的未来研究方向及应用前景提出展望。  相似文献   
995.
肖谷清  肖小明  谢祥林 《化学教育》2005,26(12):27-28,64
由于缺乏应有的组织,学生头脑中的化学知识往往处于无序状态的堆积方式,这种无序状态堆积的知识不但不易贮存,在需要使用时也难以被充分激活。因此,在化学教学中教师要运用好组织策略,帮助学生把握知识的内在联系,归纳知识纲目要点,建构知识网络。  相似文献   
996.
997.
The transport of fluids in the semicrystalline polymer, poly(aryl ether ether ketone) (PEEK), was investigated. Both solubility and rate of penetration of toluene into PEEK are markedly increased by the application of an external stress. The induction period (i.e., the time for the sorption to begin) is a function of applied stress as well as temperature and crystallinity. At 22°C in 29% crystalline PEEK the induction period was reduced from more than 2000 h to approximately 10 h whereas the solubility of toluene was increased from 9 to 44 wt % upon the application of an external tensile stress of 30 MPa. A critical stress (i.e., a stress value below which the stress-enhanced effects are not observed) was determined. The critical stress is a strong function of crystallinity and temperature. © 1996 John Wiley & Sons, Inc.  相似文献   
998.
二肽肽酶IV是一类用于治疗II型糖尿病具有潜在价值的关键酶, 很多此类酶的抑制剂用于处理此病具有相当好的有效性. 一系列N-取代的甘氨酰氰基吡咯烷衍生物对于二肽肽酶具有高的活性和选择性. 我们使用比较分子力场分析方法建立DPP-IV抑制剂——N-取代的甘氨酰氰基吡咯衍生物的三维定量构效关系, 该模型为设计用于治疗II型糖尿病的高效DPP-IV抑制剂提供结构信息. CoMFA模型的交叉验证相关系数q2=0.575, 非交叉验证相关系数r2=0.981, 绝对误差S=0.184, F9.68=388.5. 使用七个预测集检验了模型的预测能力. 所得的模型解释了已有的构效关系, 并对同类化合物有较好的预测能力, 该模型可用于指导新型的DPP-IV抑制剂的设计与优化.  相似文献   
999.
Fragmentation of (S)-endo-5-norbornenyl-2-oxychlorocarbene [(S)-8] in cyclohexane-d12 gives approximately 20% (S)-endo-2-chloro-5-norbornene [(S)-7] with approximately 50% ee, 65-70% (R)-exo-2-chloro-5-norbornene [(R)-4] with >95% ee, and approximately 12% (R)-3-nortricyclyl chloride [(R)-5] with approximately 22% ee. (Analogous stereochemical results were also obtained starting with the enantiomeric carbene (R)-8.) The (S)-8 to (S)-7 and (S)-8 to (R)-4 conversions are ascribed mainly to retention and inversion S(N)i transition states, respectively. These have been located by computational methods and are nearly isoenergetic. In more polar solvents (CDCl3 and CD3CN), the fragmentation of (S)-8 increasingly occurs via competitive ion pair pathways in which steroselectivity is diminished, and escape to the norbornenyl-nortricyclyl cation directs the products away from endo-2-chloro-5-norbornene toward exo-chloride 4 and nortricyclyl chloride 5.  相似文献   
1000.
A high-performance capillary electrophoresis with electrochemical detection (CE-ED) method has been employed for the determination of six bioactive ingredients in traditional Chinese herbs, Herba cepbalanoplosis segeti and Herba cirsii japonici. The effects of several factors such as the acidity and concentration of running buffer, the separation voltage, the applied potential and the injection time on CE-ED were investigated. Under the optimum conditions, the six analytes could be well separated within 21 min in a 75 cm length capillary at the separation voltage of 15 kV in a 50 mmol L–1 borax running buffer (pH 8.4). A 300 m diameter carbon disk electrode was used as the working electrode positioned carefully opposite the outlet of the capillary in a wall-jet configuration at potential of +950 mV (vs. SCE). Good linear relationship was established between peak current and concentration of analytes over two orders of magnitude with detection limits (S/N=3) ranged from 1.5×10–7 to 6.0×10–7 g mL–1 for all six analytes. This proposed method has been successfully applied for the analysis of traditional Chinese herbs after a relatively simple extraction procedure, further on, for the differentiation of these above two seemingly identical herbs based on their electropherograms or characteristic electrochemical profiles.  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