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   11990篇
  免费   2943篇
  国内免费   6927篇
化学   10302篇
晶体学   686篇
力学   642篇
综合类   178篇
数学   77篇
物理学   5082篇
无线电   4893篇
  2024年   121篇
  2023年   470篇
  2022年   571篇
  2021年   655篇
  2020年   553篇
  2019年   646篇
  2018年   416篇
  2017年   578篇
  2016年   606篇
  2015年   687篇
  2014年   1354篇
  2013年   1161篇
  2012年   1088篇
  2011年   1216篇
  2010年   1163篇
  2009年   1197篇
  2008年   1284篇
  2007年   1080篇
  2006年   1261篇
  2005年   1156篇
  2004年   1020篇
  2003年   1043篇
  2002年   695篇
  2001年   512篇
  2000年   349篇
  1999年   299篇
  1998年   180篇
  1997年   170篇
  1996年   100篇
  1995年   106篇
  1994年   43篇
  1993年   27篇
  1992年   27篇
  1991年   8篇
  1990年   2篇
  1989年   3篇
  1988年   1篇
  1987年   1篇
  1986年   2篇
  1985年   9篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
奥地利微电子公司近日推出革命性的AS721x自动日光采集管理器,这是业内首款集成且基于物联网连接的芯片级智能照明管理器。这款新型的集成了传感器的智能照明管理器解决方案为照明设备、照明引擎、备用灯制造商带来了低成本、物联网连接的集成控制方法。AS721x系列集成了由纳米光学过滤器构成的环境光传感器,帮助照明设备制造商应对日光控制等照明节能领域日益严苛的法规要求。将控制、连接性(如蓝牙)和高分辨传感器引入照明设备本身是更具成本效益的解决方案。  相似文献   
3.
4.
5.
《微纳电子技术》2019,(6):480-485
玻璃材料近年来被广泛应用于微电子机械系统(MEMS),对于玻璃材料的加工,电化学放电加工(ECDM)是一种被广泛运用的手段。针对目前的电化学放电加工存在热影响区和过切现象的问题,提出了一种激光辅助电化学放电加工玻璃的加工方法,阐述了其作用机理,设计了实验装置,并与传统电化学放电加工进行了微通道加工的对比实验。通过与传统电化学放电加工对比,发现激光辅助电化学放电的加工方式能明显减少放电加工过程中的热影响区和过切现象,故激光辅助有效改善了电化学放电在玻璃材料上加工微通道的质量和精度,在MEMS领域具有良好的应用前景。  相似文献   
6.
7.
纳米AlN粉末的制备与烧结   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用低温燃烧合成前驱物制备出平均粒度为100 nm的AlN陶瓷粉末,比较了该粉末的常压烧结和放电等离子烧结的特性.实验表明:以合成的AlN粉末为原料,添加5%(质量比)Y2O3作为烧结助剂,在常压、流动N2气氛下1600℃保温3 h,制备出平均晶粒尺寸为4~8 μm、密度为3.28 g·cm-3的AlN陶瓷;将同样的粉末不加任何烧结助剂,采用SPS技术在1600℃保温4 min,得到密度为3.26 g·cm-3的AlN陶瓷,晶粒度约为1~2μm.  相似文献   
8.
ZSP410/ZSP520/ZSP560:缓存DSP核;TrueStore RC7200:90纳米读取通道;CX23885:PCI Express广播解码器;BTG215:移动TV解决方案BTG215。[编者按]  相似文献   
9.
1,集成电路技术 发展重点将集中在SIP(硅IP)重用技术,新一代高性能通用微处理器、SoC芯片系统技术、高密度IC封装技术以及22纳米~45纳米集成电路关键装备等领域。  相似文献   
10.
声化学法制备Sn-Bi纳米微粒的电镜观察   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了一种直接以块状Sn-Bi合金为原料进行超声辐射制备低熔点Sn-Bi纳米微粒的方法。该法具有操作简单、条件易控且原料易得等优点。  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