全文获取类型
收费全文 | 1872篇 |
免费 | 164篇 |
国内免费 | 162篇 |
专业分类
化学 | 228篇 |
晶体学 | 10篇 |
力学 | 44篇 |
综合类 | 24篇 |
数学 | 91篇 |
物理学 | 317篇 |
综合类 | 1484篇 |
出版年
2024年 | 8篇 |
2023年 | 46篇 |
2022年 | 34篇 |
2021年 | 48篇 |
2020年 | 24篇 |
2019年 | 45篇 |
2018年 | 51篇 |
2017年 | 31篇 |
2016年 | 36篇 |
2015年 | 54篇 |
2014年 | 110篇 |
2013年 | 90篇 |
2012年 | 104篇 |
2011年 | 108篇 |
2010年 | 91篇 |
2009年 | 117篇 |
2008年 | 102篇 |
2007年 | 100篇 |
2006年 | 77篇 |
2005年 | 84篇 |
2004年 | 76篇 |
2003年 | 57篇 |
2002年 | 44篇 |
2001年 | 70篇 |
2000年 | 51篇 |
1999年 | 71篇 |
1998年 | 43篇 |
1997年 | 36篇 |
1996年 | 33篇 |
1995年 | 33篇 |
1994年 | 35篇 |
1993年 | 23篇 |
1992年 | 41篇 |
1991年 | 25篇 |
1990年 | 27篇 |
1989年 | 19篇 |
1988年 | 25篇 |
1987年 | 19篇 |
1986年 | 17篇 |
1985年 | 13篇 |
1984年 | 17篇 |
1983年 | 13篇 |
1982年 | 8篇 |
1981年 | 9篇 |
1980年 | 7篇 |
1979年 | 7篇 |
1978年 | 4篇 |
1975年 | 2篇 |
1964年 | 2篇 |
1959年 | 3篇 |
排序方式: 共有2198条查询结果,搜索用时 31 毫秒
81.
82.
铂纳米颗粒在汽车行业中被广泛用作汽车尾气催化剂。随着铂纳米颗粒在工业生产中的广泛应用,它在环境中广泛分布并可能从植物累积进入食物链中。因此,建立一种在农产品中的定量分析方法是至关重要的。以酶消解的前处理方法结合单颗粒-电感耦合等离子体质谱法(Single particle ICP-MS,SP-ICP-MS)测定农产品中纳米铂颗粒(PtNPs)粒径分布及颗粒数量浓度。通过优化前处理提取条件,当Macerozyme R-10酶为10 mg、柠檬酸缓冲溶液浓度为5 mmol/L、提取时间36 h时,农产品中PtNPs提取效果较高。PtNPs粒径检出限为20 nm,颗粒浓度检出限为5×105 particle/L,铂颗粒浓度回收率在(81±3)%~(91±4)%,加标后平均粒径(41±3)~(47±2)nm,与50 nm PtNPs标准溶液粒径接近。方法操作简单、检出限低、准确度高,适用于农产品中PtNPs定量分析,为客观评价农产品铂纳米毒性效应提供可靠的分析技术。 相似文献
83.
化妆品中的添加剂种类繁多,这些物质的加入可提升化妆品的使用效果和保质期限,但过量使用则可能对人体健康造成不良影响.该研究利用吸光材料-激光解吸附离子化质谱(AR-LDI MS)建立了化妆品中添加剂的快速分析方法.利用该法对化妆品中的3-亚苄基樟脑、4-甲基苄亚基樟脑、对羟基苯乙酮和环吡酮进行检测,检出限分别为4、6、4... 相似文献
84.
86.
87.
建立了测定肉制品中甘草抗氧化物含量的方法。样品经流动相提取,采用C.8色谱柱分离,以甲醇-0.2mol/L乙酸铵-冰乙酸(体积比70:29:1)为流动相,流速为1.0mL/min,波长为250nm,以保留时间进行定性,峰面积进行定量。甘草酸在1.0-80.0μg/mL范围内线性关系良好,回归方程为y=8.55×10^-5x-0.599(r=0.9997),检出限为1.0mg/kg,定量限为3.0mg/kg,加标回收率为95.7%-103.4%,测定结果的相对标准偏差为1.57%-3.53%(n=6)。该方法适用于检验机构日常检验中大批量肉制品中甘草抗氧化物含量的测定。 相似文献
88.
89.
不同晶型结构的ZrO2在CO加氢制异丁烯反应中表现出不同的催化性能。尽管单斜相ZrO2在合成气制异丁烯反应中具有最优异的催化性能,但是对于其异构化活性位仍缺乏深入认识。通过研究ZrO2晶型结构对反应性能的影响差异,有利于深入认识ZrO2催化剂上合成气制异丁烯反应的关键影响因素。因此,本研究制备了一系列不同晶型结构的ZrO2催化剂,研究了它们在结构性质及催化CO加氢制异丁烯反应性能方面的差异。相对于四方相和无定型ZrO2,在单斜相ZrO2催化剂表面,有较多的配位不饱和的Zr位点和O位点。配位不饱和的Zr位点是CO吸附活化的位点,有利于CO的转化。而较多的不饱和配位的O位点,为异丁烯的生成提供了更多的碱性位。此外,在单斜相ZrO2催化剂表面,配位不饱和的Zr位点和O位点的存在,抑制了电子向反应中生成的甲酸盐物种转移,因此,甲酸盐物种在催化剂表面吸附较弱,有利于CO加氢生成异丁烯。 相似文献
90.