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   272篇
  免费   15篇
  国内免费   25篇
化学   44篇
力学   37篇
数学   1篇
物理学   42篇
综合类   188篇
  2024年   2篇
  2023年   8篇
  2022年   5篇
  2021年   8篇
  2020年   5篇
  2019年   6篇
  2018年   5篇
  2017年   5篇
  2016年   4篇
  2015年   12篇
  2014年   8篇
  2013年   7篇
  2012年   12篇
  2011年   11篇
  2010年   11篇
  2009年   14篇
  2008年   8篇
  2007年   4篇
  2006年   5篇
  2005年   8篇
  2004年   10篇
  2003年   10篇
  2002年   9篇
  2001年   6篇
  2000年   12篇
  1999年   6篇
  1998年   3篇
  1997年   16篇
  1996年   6篇
  1995年   18篇
  1994年   6篇
  1993年   5篇
  1992年   16篇
  1991年   4篇
  1990年   10篇
  1989年   17篇
  1988年   1篇
  1987年   3篇
  1986年   3篇
  1985年   2篇
  1983年   1篇
排序方式: 共有312条查询结果,搜索用时 46 毫秒
221.
于华  刘堃 《化学教育》2019,40(9):1-5
从铝元素的发现开始,逐步介绍性质优异的铝元素在工业制造以及人们日常生活等方面不可取代的应用,同时探讨了铝及其化合物的生物毒性。随着纳米技术蓬勃发展,金属铝纳米结构作为极具潜力商业化的、可持续的局域表面等离子体材料受到人们广泛关注。总结近几年铝纳米粒子的合成方法,以及在局域表面等离子体打印、表面增强拉曼检测等方面的应用。  相似文献   
222.
The thermal decomposition behavior and kinetic parameters of the exothermic decomposition reactions of the title compound in a temperature‐programmed mode have been investigated by means of DSC, TG‐DTG and lower rate Thermolysis/FTIR. The possible reaction mechanism was proposed. The critical temperature of thermal explosion was calculated. The influence of the title compound on the combustion characteristic of composite modified double base propellant containing RDX has been explored with the strand burner. The results show that the kinetic model function in differential form, apparent activation energy Ea and pre‐exponential factor A of the major exothermic decomposition reaction are 1‐a,207.98 kJ*mol?1 and 1015.64 s?1, respectively. The critical temperature of thermal explosion of the compound is 312.87 C. The kinetic equation of the major exothermic decomposition process of the title compound at 0.1 MPa could be expressed as: dα/dT=1016.42 (1–α)e‐2.502×104/T As an auxiliary catalyst, the title compound can help the main catalyst lead salt of 4‐hydroxy‐3,5dinitropyridine oxide to enhance the burning rate and reduce the pressure exponent of RDX‐CMDB propellant.  相似文献   
223.
研究了NEPE推进剂降低燃速压强指数新型催化剂的合成与分析、热分析与其对HMX常压热分解的催化作用和与NEPE各组分的相容性.对固化催化作用及对推进剂燃烧性能的影响.新合成的含铅燃速催化剂,如CAP和TAP等,能使NEPE推进剂的压强指数n降至0.58,其相容性好,对推进剂的力学性能无不良影响.  相似文献   
224.
NEPE推进剂的动态力学分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
使用PEDMA-7动态热机械分析仪测定了改性双基推进剂、NEPE推进剂和复合推剂的温度谱,并通过tanδ-T曲线进行了力学分析.实验表明,NEPE推进剂在实际可用的温度范围内,由于存在大的损耗峰而具有优良的低温力学性能.  相似文献   
225.
本文主要研究了高温高压火药气体的状态方程,通过对有关状态方程的分析和比较,建立了适用于高温高压火药气体的状态方程:Z=1/(1-y)~4+4y(B/b-1),其中,y=bp/4,第二维里系数B和余容b都是温度的函数。利用本文提出的状态方程计算压力并与实测值比较,结果令人满意。最后,本文还计算了亥姆霍兹自由能,对其他一些热力学量则给出相应的解析计算公式。  相似文献   
226.
227.
介绍了三苯基铋的合成、质量及其用作固体推进剂固化催化剂的一些应用结果。  相似文献   
228.
燃速催化剂对NEPE固体推进剂能量和压强指数的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析了燃速催化剂对NEPE高能固体推进剂理论比冲和燃速压强指数的影响.在固体含量为68.4%~74.9%的范围内,观察到随着固体氧化剂和金属燃烧剂含量的增加,标准理论比冲(I_(ss)~°)从2660.0N.s/kg增至2682.7N.s/kg.如加入1.52%~2.05%的燃速催化剂.则I_(ss)~°下降为2640.5~2660.0,采用复合燃速催化剂可使推进剂的燃速压强指数降至0.655~0.716,其含量不应低于1.5%~2.1%。  相似文献   
229.
液氢/液氧双组元推进剂是我国新一代运载火箭首选的一组低温推进剂。通过对两种低温推进剂的物化特性进行阐述,结合航天发射场的实际应用情况,分析了该组低温推进剂泄漏扩散的危险性,提出了安全预防措施,能够有效提高低温推进剂的使用安全。  相似文献   
230.
为了考核贮存××年的液体火箭发动机的性能 ,进行了液体火箭发动机热试车的研究 .实验采用了NEFF62 0实时全数字采集系统 ,得到了在启动段、平稳段、关机段燃烧室的压力、推力、推进剂流量及压调器、稳定器出口压力等主要参数随时间变化的曲线 .对实验结果分析表明 :3次热试车数据在启动段都具有很好的一致性 ,贮存××年后的发动机仍具有良好的启动特性 ;关机段各参数的特征变化曲线非常接近 ,各参数在得到予令关机信号后都能迅速转入末级工作状态 ,并存在明显的“平台”效应 ,仍然具有良好的运载精度 ;压调器和稳定器都具有很好的调节性能 ,能满足发动机正常工作状态下的要求 .得出的结论对发动机的性能考核、设计、理论研究和数值计算都具有实际意义和参考价值  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