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   7934篇
  免费   1085篇
  国内免费   745篇
化学   527篇
晶体学   20篇
力学   123篇
综合类   206篇
数学   2390篇
物理学   1118篇
无线电   5380篇
  2024年   82篇
  2023年   244篇
  2022年   277篇
  2021年   258篇
  2020年   176篇
  2019年   224篇
  2018年   126篇
  2017年   213篇
  2016年   240篇
  2015年   232篇
  2014年   497篇
  2013年   412篇
  2012年   471篇
  2011年   491篇
  2010年   499篇
  2009年   547篇
  2008年   621篇
  2007年   483篇
  2006年   486篇
  2005年   538篇
  2004年   429篇
  2003年   397篇
  2002年   296篇
  2001年   220篇
  2000年   184篇
  1999年   150篇
  1998年   144篇
  1997年   122篇
  1996年   134篇
  1995年   126篇
  1994年   112篇
  1993年   54篇
  1992年   67篇
  1991年   62篇
  1990年   59篇
  1989年   33篇
  1988年   13篇
  1987年   8篇
  1986年   4篇
  1985年   3篇
  1984年   7篇
  1983年   6篇
  1982年   8篇
  1981年   2篇
  1980年   3篇
  1979年   2篇
  1959年   2篇
排序方式: 共有9764条查询结果,搜索用时 744 毫秒
1.
2.
3.
微结构表面浸没水下所形成的液气界面对减阻等应用具有重要意义.液气界面的稳定存在是结构功能表面发挥作用的前提.因此,如何增强液气界面的稳定性以抵抗浸润转变过程,以及在液气界面失稳之后,如何实现去浸润过程以提高液气界面的可恢复性能,均具有重要的科学研究意义和实际应用价值,也是国内外研究关注的热点问题.本文针对具有多级微结构的固体表面,研究其在浸没水下后形成的液气界面的稳定性和可恢复性.通过激光扫描共聚焦显微镜对不同压强下液气界面的失稳过程和降压后的恢复过程进行原位观察,实验结果和基于最小自由能原理的理论分析相吻合.本文揭示了多级微结构抵抗浸润转变以及提高液气界面可恢复性能的机理:侧壁上的次级结构(纳米颗粒、多层翅片)通过增加液气界面在壁面的表观前进接触角增强了液气界面的稳定性;底面的次级结构(纳米颗粒和封闭式次级结构)可以维持纳米尺寸气核的存在,有利于水中溶解气体向微结构内扩散,最终使液气界面恢复.本文的研究为通过设计多级微结构表面来获得具有较强稳定性和可恢复性的液气界面提供了思路.  相似文献   
4.
该文利用色集事先分配法、构造染色法、反证法探讨了完全三部图K4,4,p (p≥1008)的点可区别IE-全染色问题,确定了K4,4,p (p≥1008)的点可区别IE-全染色数。  相似文献   
5.
6.
面向应用的无线传感器网络   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合具体的应用环境分析了无线传感器网络发展到第二阶段需要考虑的重点问题;探讨了基于上述应用需求的无线传感器网络的协议栈结构和今后的研究方向。  相似文献   
7.
可验证秘密分享在实用密码学领域内是一个非常重要的工具,它在密钥管理协议、门限或分布式签名协议、电子商务、多方安全计算及团体式密码系统等许多方面都有极为广泛的应用。针对一类突发事务须及时、安全解决的特点, 利用离散对数问题的难解性,在假设初始化阶段和秘密恢复阶段始终有一位值得信赖的分发者参与的情况下,提出了一个可公开验证的门限秘密分享方案。  相似文献   
8.
介绍了一种以声光可调谐滤光器(AOTF)为色散元件的新型红外光谱测量系统。系统采用计算机控制下的直接数字频率合成(DDS)技术,实现电调谐波长扫描。采用双光束相关检测技术,改善了系统的信噪比。文中对红外光谱测量系统的有关设计问题进行了论述。  相似文献   
9.
10.
微机械可调谐滤波器的研制   总被引:6,自引:4,他引:2  
利用 Ga As/Al Ga As分布反馈 Bragg反射镜在 Ga As衬底上制作了一个微机械的调谐滤波器 .该器件在 7V调谐电压下调谐范围达28nm  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