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   95篇
  免费   0篇
  国内免费   33篇
综合类   7篇
化学工业   44篇
金属工艺   47篇
建筑科学   3篇
能源动力   1篇
轻工业   2篇
水利工程   1篇
石油天然气   4篇
无线电   3篇
一般工业技术   16篇
  2023年   1篇
  2019年   2篇
  2018年   3篇
  2017年   1篇
  2016年   1篇
  2015年   1篇
  2014年   6篇
  2013年   6篇
  2012年   3篇
  2011年   5篇
  2010年   6篇
  2009年   23篇
  2008年   8篇
  2007年   5篇
  2006年   9篇
  2005年   9篇
  2004年   5篇
  2003年   6篇
  2002年   8篇
  2001年   3篇
  2000年   8篇
  1999年   3篇
  1997年   2篇
  1996年   2篇
  1993年   1篇
  1992年   1篇
排序方式: 共有128条查询结果,搜索用时 203 毫秒
121.
研究了掺杂0.2 mass%Yb和Dy对Fe-20Cr合金在900℃空气中的氧化性能的影响,应用电化学阻抗技术研究在中性硫酸钠溶液中合金表面氧化膜的电导率,对高温氧化膜的性能进行描述并建立适当的等效模型。结果表明,加入元素Yb和Dy有助于促进合金表面富Cr氧化膜的形成,提高氧化膜的粘附性,从而改善合金的抗氧化性能,其中元素Dy的作用效果比Yb更好。Fe-20Cr 和Fe-20Cr-0.2Yb合金表面氧化膜在溶液中的电化学阻抗谱不能看到明显的双容抗弧特性,而Fe-20Cr-0.2Dy的双容抗弧特性明显,表明氧化膜是双层结构,且其表面氧化膜的电导率最小,显示更好的抗氧化性能,这与氧化动力学测量结果一致。通过与其它高温氧化分析方法进行比较,发现对于研究氧化膜的结构特点、孔隙率、缺陷性等电化学阻抗谱有其独特的优势。  相似文献   
122.
用EHMO/co量化程序对聚苯乙烯和羟基聚苯乙烯双极化子模型进行理论计算研究,合理解释某些事实,得到有意义的结论。  相似文献   
123.
为改善聚乙烯醇缩丁醛(PVB)涂层的耐温性和耐腐蚀性,以磷酸为催化剂、正硅酸乙酯(TEOS)为前体进行溶胶-凝胶反应,用苯基甲基二甲氧基硅烷(PDMS)对PVB进行改性;并用FTIR、TG、XRD、SEM、极化和EIS等手段对改性前后的涂层进行了表征。实验结果表明,改性PVB分子结构中的羟基完全与PDMS分子中的烷氧基发生反应;改性PVB涂层中有纳米级SiO2填料生成,SiO2在PVB涂层中的分散性良好,且粒径较均匀;改性PVB涂层的耐腐蚀性和耐温性均有所提高;与纯PVB涂层相比,改性PVB涂层的阻抗值提高了3个数量级。  相似文献   
124.
综述了国内外溶胶-凝胶法制备有机-无机杂化材料的研究进展  相似文献   
125.
从配位化学的角度,探讨了有机缓蚀剂分子在金属表面和氧化膜表面的配位模型,并用此模型解释了缓蚀剂间的协同作用以及部其它因素对缓蚀剂的影响。据此模型探讨了缓蚀剂的分子设计 。  相似文献   
126.
环烷酸和硫化腐蚀体系的热力学分析   总被引:3,自引:1,他引:2  
从热力学角度讨论了环烷酸和硫化氢组成的腐蚀体系的热力学性质。结果表明:含高硫、高酸值的原油在温度小于398.98K时,所形成的FeS地环烷酸的侵蚀具有一定的保护作用,高于此温度将丧失保护作用,温度、浓度的变化不同程度的影响腐蚀产物的组成,讨论了FeS在环烷酸中可能的溶解机理,探讨了选择成型缓蚀剂的原则。  相似文献   
127.
环烷酸腐蚀研究现状和防护对策   总被引:30,自引:3,他引:27  
文章阐述了环烷酸的性质、腐蚀特点、设备易蚀部位、环烷酸的分布及防护措施等,重点介绍了环烷酸高温缓蚀的研究进展和缓蚀剂注入的工艺路线。  相似文献   
128.
表面活性剂在材料制备中具有控制形貌和改善性能的重要作用,本工作试图建立一种表面活性剂的亲水亲脂平衡(HLB)值与材料之间的关系。采用水热法制备LiNi0.8Co0.1Mn0.1(OH)2选用不同HLB数的表面活性剂诱导和控制正极材料的形貌,获得优异的性能。为了改性三元层状材料,分别使用不同HLB值的脱水山梨糖醇单硬脂酸酯(Span60)、十二烷基苯磺酸钠(SDBS)、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和十二烷基硫酸钠(SDS)作为表面活性剂。四组材料的首次放电比容量分别为184.1 mAh/g、199.4 mAh/g、179.1 mAh/g和139.1 mAh/g。  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