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   33964篇
  免费   4030篇
  国内免费   2718篇
化学   10998篇
晶体学   239篇
力学   1904篇
综合类   240篇
数学   1002篇
物理学   5659篇
综合类   20670篇
  2024年   150篇
  2023年   406篇
  2022年   831篇
  2021年   876篇
  2020年   994篇
  2019年   930篇
  2018年   978篇
  2017年   1240篇
  2016年   1359篇
  2015年   1475篇
  2014年   1829篇
  2013年   2176篇
  2012年   2313篇
  2011年   2197篇
  2010年   1734篇
  2009年   1895篇
  2008年   1709篇
  2007年   2177篇
  2006年   2043篇
  2005年   1815篇
  2004年   1580篇
  2003年   1394篇
  2002年   1350篇
  2001年   1084篇
  2000年   964篇
  1999年   802篇
  1998年   653篇
  1997年   635篇
  1996年   547篇
  1995年   454篇
  1994年   409篇
  1993年   323篇
  1992年   268篇
  1991年   233篇
  1990年   197篇
  1989年   181篇
  1988年   163篇
  1987年   100篇
  1986年   58篇
  1985年   34篇
  1984年   30篇
  1983年   14篇
  1982年   25篇
  1981年   25篇
  1980年   11篇
  1979年   15篇
  1978年   5篇
  1977年   5篇
  1976年   5篇
  1959年   4篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
61.
 以金刚石压腔高压装置为工具,用Ⅱ型金刚石作压砧兼红外窗口,对本征态聚苯胺进行了高压(0~8.4 GPa)就位红外光谱测试。结果表明:在4.8~5.2 GPa压力区间,代表醌环振动的吸收峰相对代表苯环振动的吸收峰变小,表明聚苯胺在此压力区间结构上发生了显著变化,且这种变化是不可逆的。聚苯胺的高压(0~14.5 GPa)电阻测量结果表明:当压力小于7.5 GPa时,电阻随压力升高而显著降低,据此认为聚苯胺为电子性导电物质;在7.5 GPa处电阻出现极小值,然后又缓慢升高,至10 GPa后基本不变。推测聚苯胺电阻极小值是由结构变化引起的。至于红外光谱与电阻测量结果反映聚苯胺结构变化的压力值不一致,可能是由于测试条件不同所致。  相似文献   
62.
本对PN结反向物理特性,应用电子技术和计算机技术实现了对实验过程的控制和效据处理。  相似文献   
63.
用实验的方法,研究电流并联负反馈对放大器性能的改善,提出电流型、并联型负反馈放大器性能参数的测量方法。  相似文献   
64.
高功率飞秒脉冲激光器的进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
概述了超短激光脉冲技术发展的历程。详尽的论述了啁啾脉冲放大技术的原理和一些关键技术 ,并对当今飞秒激光器研究发展的状况进行了综述。在分析其应用前景的基础上 ,进一步指出了这一技术领域未来的发展趋势。结果表明 ,脉冲激光放大系统以后的发展方向是 :更短脉冲 ;追求更高峰值功率 ;连续光谱调谐化 ;向小型化乃至全光纤化发展。  相似文献   
65.
毛英立  程兆谷 《光学学报》1992,12(3):08-212
本文给出了对高功率横流CO_2激光器脉冲预电离过程的理论和实验研究.表明了预电离过程中光电离的重要作用.实验结果表明,脉冲预电离可增大高功率横流CO_2.激光器的pd值(p为放电气压、d为放电间隔),增大放电区注入功率密度.对于提高此类型激光器的放电稳定性和输出激光功率是一种技术简单而有效的手段.  相似文献   
66.
氯离子对碳钢在混凝土孔隙液中腐蚀行为的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用重量法、线性伏安扫描法、弱极化法和SEM,研究C l-对碳钢在模拟混凝土孔隙液(饱和Ca(OH)2溶液)中的腐蚀行为的影响.结果表明,高pH值的混凝土孔隙液能减缓氯离子对碳钢的腐蚀;当pH≥13.6时,在NaC l浓度小于3%的混凝土孔隙液中,碳钢表面因生成钝化膜而不被腐蚀;当pH≤9时,混凝土孔隙液中无论是否存在C l-,碳钢均会被腐蚀;当pH=12.5时,混凝土孔隙液中NaC l浓度小于0.05%,碳钢则不被腐蚀;当混凝土孔隙液中的C l-浓度达到临界氯离子浓度时,碳钢表面的钝化膜开始损坏而被腐蚀,碳钢的腐蚀速度随着C l-浓度的增加而增大.  相似文献   
67.
A hybrid emulsion polymerization was formulated for synthesizing Fe3O4/polystyrene composite latex. This system, containing binary droplets that are magnetic (Mag)‐droplets with a diameter of 100–200 nm and styrene (St)‐droplets with a diameter of 3–4 μm, was obtained by mixing Mag‐miniemulsion and St‐macroemulsion. With extremely low surfactants concentration (?critical micelle concentration, CMC), the nucleated loci are selectively controlled in the Mag‐droplets, as the result of smaller droplet size and larger surface ratio. Both water‐soluble potassium persulfate (KPS) and oil‐soluble 2,2′‐azobis(2‐isobutyronitrile) was adopted to initiate the polymerization. In the presence of KPS, magnetic polystyrene latices with particles size of 60–200 nm, narrow size distribution, and high magnetite content (86 wt % measured by TGA) were attained successfully. The synthesized magnetic Fe3O4/polystyrene latices assembled into well‐ordered hexagonal structure in the surface of a carbon supported copper grid. The influence of various parameters on various aspects of the as‐synthesized Fe3O4/polystyrene was investigated in detail: type of initiator on composite morphology, feed ratio of Mag‐miniemulsion and St‐macroemulsion on magnetite content, and hydrophobic agent or amount of surfactant on size and size distribution. © 2007 Wiley Periodicals, Inc. J Polym Sci Part A: Polym Chem 45: 5285–5295, 2007  相似文献   
68.
通过对防水混凝土的配合比设计和原材料的控制、混凝土的搅拌运输过程等方面进行了阐述,并提出了几点提高防水混凝土抗渗性能的方法。  相似文献   
69.
基于微观渗流机理的宏观油藏数值模拟研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
处于高含水开发期油藏的剩余油分布主要受流体性质和岩石孔隙结构的影响,而经典数值模拟并没有考虑微观孔喉特征的影响。为此建立了描述微观孔喉特征的地层孔隙网络模型,并对构成网络的基本连线单元进行改进,使网络模型能更细致地描述油水分布特征和水驱油微观机理。利用逾渗理论计算了基于微观渗流机理的相对渗透率曲线,并将其应用到经典数值模拟计算中,实现了微观渗流机理与宏观数值模拟计算的结合。实例分析表明,利用该数值模拟计算方法得到的基于微观特征的剩余油分布更符合地下实际流体分布,其结果可为调剖堵水、化学驱提供技术参数。  相似文献   
70.
锤击沉管灌注桩应用非常广泛.从桩位的确定、沉管深度、混凝土质量、钢筋笼振入长度、桩身混凝土凿除等几个方面,提出了提高锤击管灌注桩施工质量的一些建议.  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