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   71135篇
  免费   10364篇
  国内免费   7442篇
化学   37369篇
晶体学   641篇
力学   3075篇
综合类   328篇
数学   5955篇
物理学   20037篇
无线电   21536篇
  2024年   306篇
  2023年   1838篇
  2022年   2451篇
  2021年   3115篇
  2020年   2935篇
  2019年   2652篇
  2018年   2267篇
  2017年   2327篇
  2016年   3122篇
  2015年   3442篇
  2014年   4056篇
  2013年   5059篇
  2012年   6052篇
  2011年   5953篇
  2010年   4407篇
  2009年   4291篇
  2008年   4548篇
  2007年   3990篇
  2006年   3689篇
  2005年   3200篇
  2004年   2372篇
  2003年   1914篇
  2002年   1767篇
  2001年   1441篇
  2000年   1289篇
  1999年   1519篇
  1998年   1222篇
  1997年   1118篇
  1996年   1083篇
  1995年   947篇
  1994年   813篇
  1993年   698篇
  1992年   580篇
  1991年   500篇
  1990年   397篇
  1989年   294篇
  1988年   216篇
  1987年   181篇
  1986年   181篇
  1985年   156篇
  1984年   103篇
  1983年   98篇
  1982年   62篇
  1981年   45篇
  1980年   30篇
  1979年   19篇
  1977年   21篇
  1976年   21篇
  1975年   23篇
  1972年   19篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 9 毫秒
111.
Precise adjustment of the pore size, damage repair, and efficient cleaning is all challenges for the wider application of inorganic membranes. This study reports a simple strategy of combining dry-wet spinning and electrosynthesis to fabricate stainless-steel metal–organic framework composite membranes characterized by customizable pore sizes, targeted reparability, and high catalytic activity for membrane cleaning. The membrane pore size can be precisely customized in the range of 14–212 nm at nanoscale, and damaged membranes can be repaired by targeted treatment in 120 s. In addition, advanced oxidation processes can be used to quickly clean the membrane and achieve 98% flux recovery. The synergistic actions of the membrane matrix and the selective layer increase the adsorption energy of active sites to oxidant, shorten the electron transfer cycle, and enhance the overall catalytic performance. This study can provide a new direction for the development of advanced membranes for water purification and high-efficiency membrane cleaning methods.  相似文献   
112.
Ferromagnetic materials with a strong spin-orbit coupling (SOC) have attracted much attention in recent years because of their exotic properties and potential applications in energy-efficient spintronics. However, such materials are scarce in nature. Here, a proximity-induced paramagnetic to ferromagnetic transition for the heavy transition metal oxide CaRuO3 in (001)-(LaMnO3/CaRuO3) superlattices is reported. Anomalous Hall effect is observed in the temperature range up to 180 K. Maximal anomalous Hall conductivity and anomalous Hall angle are as large as ∼15 Ω−1 cm−1 and ∼0.93%, respectively, by one to two orders of magnitude larger than those of the typical 3d ferromagnetic oxides such as La0.67Sr0.33MnO3. Density functional theory calculations indicate the existence of avoid band crossings in the electronic band structure of the ferromagnetic CRO layer, which enhances Berry curvature thus strong anomalous Hall effects. Further evidences from polarized neutron reflectometry show that the CaRuO3 layers are in a fully ferromagnetic state (∼0.8 μB/Ru), in sharp contrast to the proximity-induced canted antiferromagnetic state in 5d oxides SrIrO3 and CaIrO3 (∼0.1 μB/Ir). More than that, the magnetic anisotropy of the (001)-(LaMnO3/CaRuO3) superlattices is eightfold symmetric, showing potential applications in the technology of multistate data storage.  相似文献   
113.
Lv  Yang  Su  Donglin 《Wireless Personal Communications》2022,126(3):1965-1980
Wireless Personal Communications - With the rapid development of information technology, issues such as network security and privacy protection have attracted more and more attention. The...  相似文献   
114.
115.
由文本至口形的媒体变换技术的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
杨丹宁  郭峰 《电子学报》1996,24(1):122-125
本文根据汉语的发音特点,提出了由基本音素口形参数和预先建立的口形模型来生成各种音节相应的正面口形图象的方法,从而完成由文本至口形的媒体变换,首先我们建立变形物体运动模型,然后由此构造一个口唇的动态发音模型,最后采用纹理映射技术,由基本音素口形参数和动态发音模型合成正面发音口形的图象。  相似文献   
116.
117.
118.
119.
120.
Generalized elasticity theory of quasicrystals   总被引:1,自引:0,他引:1  
  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