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   75108篇
  免费   6345篇
  国内免费   3180篇
电工技术   2854篇
技术理论   5篇
综合类   5605篇
化学工业   16043篇
金属工艺   7186篇
机械仪表   5287篇
建筑科学   4905篇
矿业工程   2915篇
能源动力   1940篇
轻工业   6756篇
水利工程   1489篇
石油天然气   3598篇
武器工业   642篇
无线电   3559篇
一般工业技术   6673篇
冶金工业   6177篇
原子能技术   465篇
自动化技术   8534篇
  2024年   139篇
  2023年   802篇
  2022年   1606篇
  2021年   2031篇
  2020年   2236篇
  2019年   1707篇
  2018年   1485篇
  2017年   1929篇
  2016年   2359篇
  2015年   2539篇
  2014年   4616篇
  2013年   4805篇
  2012年   5548篇
  2011年   5813篇
  2010年   4214篇
  2009年   4308篇
  2008年   3723篇
  2007年   4868篇
  2006年   4656篇
  2005年   4039篇
  2004年   3494篇
  2003年   3121篇
  2002年   2704篇
  2001年   2320篇
  2000年   1927篇
  1999年   1565篇
  1998年   1202篇
  1997年   938篇
  1996年   861篇
  1995年   692篇
  1994年   573篇
  1993年   373篇
  1992年   328篇
  1991年   256篇
  1990年   175篇
  1989年   144篇
  1988年   111篇
  1987年   70篇
  1986年   60篇
  1985年   37篇
  1984年   42篇
  1983年   32篇
  1982年   17篇
  1981年   17篇
  1980年   26篇
  1979年   14篇
  1977年   14篇
  1964年   8篇
  1959年   8篇
  1951年   18篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 18 毫秒
91.
杨茂青 《煤炭工程》2020,52(3):152-156
浮选机矿化器是用于浮选矿浆预处理的重要设备,其性能的优劣直接影响到浮选机的工作效果。文章通过流体力学仿真软件FLUENT对XJM-KS型浮选机矿化器的内部流场进行数值仿真,重点研究了聚焦式喷嘴布置所带来的流场特征。模拟结果表明,高速的矿浆射流能够在混合室内产生-2.43×10Pa的负压区,从而吸入大量的空气,实现空气与矿浆的有效混合与预矿化,与传统的机械搅拌式矿浆预处理装置相比,该矿化器能够大幅度提高预矿化效果。  相似文献   
92.
Sr3Fe2O7-δ (SFO) with two-layer Ruddlesden-Popper (R–P) structure has recently been proved to be a promising material for the single phase cathode in proton conducting solid oxide fuel cells (P–SOFCs). To investigate the hydration reactions and proton conducting mechanisms of SFO and cobalt doped SFO (SFCO), both bulk and surface properties were calculated. We conclude that R–P structures have advantages in P–SOFCs. The unique Sr–O–M layer can facilitate the hydration process. Although in Sr–O–F and Sr–O–N layers, it is difficult for the formation and migration of oxygen vacancies, protons are most stable. Furthermore, cobalt doping can not only improve the electronic conductivity but also enhance surface properties of SFCO. The easily exposed Co–Fe–O surface can also facilitate the hydration reactions on the surface. Our work could give an informative insight into the relationships among the doped elements, the R–P structures, the hydration process and the proton conducting properties.  相似文献   
93.
Perovskite type materials have high potential photocatalytic application towards both hydrogen energy generation and organic dye degradation due to their high stability and good reusability. Here, it is the first analysis of photocatalytic degradation of RhB and hydrogen energy evolution under visible light over MoS2/LaFeO3 nanocomposite. The physicochemical properties of the materials were characterized using a range of techniques such as XRD, TEM, XPS, FTIR, PL, photocurrent, etc. The optical properties of the nanocomposite show good absorption in UV-Vis spectra as compared to the bare LaFeO3. In this study, MoS2/LaFeO3 nanocomposite was synthesized through single step in situ hydrothermal processes with a narrow bandgap, enhanced photocatalytic application under visible light. This novel MoS2/LaFeO3 nanocomposite is an efficient and promising photocatalyst for both hydrogen energy evolution and organic dye degradation.  相似文献   
94.
The influence of magnetic field (MF) on electrochemical catalytic properties of carbon supported Fe2Pt nanocatalysts is investigated. Nanocatalysts are produced through an external MF coupled microfluidic process. X-ray diffraction (XRD) measurements show that Fe2Pt nanocrystals (NCs) with larger sizes are synthesized when an external MF of 1.4 T is applied. X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and transmission electron microscopy (TEM) characterizations confirm that more Pt2+ reduces to Pt0 and NCs grow larger under magnetic fields (MFs) than those without MFs. The increased coercivity indicates that more surface unpaired electrons are present and the surface spin configuration changes under MFs. NCs synthesized under MFs show better catalytic performance in alcohol electrochemical catalytic oxidation reactions compared to samples synthesized without MFs. The mass activities significantly increase by 1.10 and 1.24 times and the specific activity increases up to 1.11 and 1.26 times for methanol and ethanol oxidation, respectively, compared to those without MFs.  相似文献   
95.
叶龙汉 《石化技术》2020,(4):12-12,22
本文简要介绍了变压器油的运用价值,同时分析如何实现对变压器油生产工艺的优化,并从物理性能以及化学性能两个方面分析生产工艺改良后变压器油整体质量,以期为变压器油生产工作提供一定的参考与帮助。  相似文献   
96.
朱绍全 《石化技术》2020,(4):347-348
本文将重点从阅读业主招标文件开始,以及参与业主组织的现场勘查和投标会议,成立投标组、会标、审标直至最后标书递交等各个阶段,并结合近几年参与国际工程项目投标的经验和体会去分析和探讨。  相似文献   
97.
崔铁军    李莎莎 《智能系统学报》2020,15(5):998-1005
为将系统故障演化过程(system fault evolution process,SFEP)的文本描述转化为空间故障网络(space fault network,SFN)结构,用于故障分析,本文提出SFEP文本因果关系提取方法,及其与SFN基本结构的转化方法。首先给出SFEP中事件的几种典型因果关系。随后提出因果关系与SFN基本结构的转化流程。本文方法围绕着关键字和因果关系组模式展开,通过模型的不断学习补充和丰富关键字和组模式。最终使方法具备将SFEP文本转化为SFN结构的能力。以飞机起落架故障发生过程文本为例进行了应用,实验结果表明该方法可用于SFEP文本中的因果关系分析,并得到了理想的SFN。完善的关键字和组模式有利于使用计算机智能处理SFEP的SFN。  相似文献   
98.
通过测量并分析引入气相前后D类颗粒间歇卸料过程中示踪颗粒的流动状态、压力分布和颗粒流率,发现床体内气固两相流动特性不仅随时间变化,还受到气速(正负压差)的影响。据此将卸料过程按时间分为3个阶段:初始蓄压(PS)阶段、稳定卸料(SD)阶段和非满管流(PP)阶段;并给出各卸料阶段不同正、负压差和重力条件下的气固流动特性。在时间较长、流场较为稳定的SD阶段,发现卸料口颗粒阻力是影响颗粒流率的关键参数,通过修正De Jong公式、Beverloo公式,依次建立卸料口颗粒阻力、D类颗粒卸料流率预测模型,与实验值吻合较好,有望为引入气相调控D类颗粒卸料流率的方法提供参考。  相似文献   
99.
姬加良 《能源科技》2020,18(2):62-66
通过介绍煤制甲醇对整个煤化工行业CO2排放的影响,选择以煤制甲醇工艺CO2排放为研究对象,分别叙述了煤气化制合成气,煤与天然气、煤与焦炉气以及煤与重质油重整气化制合成气联合生产甲醇过程中,吨甲醇产品工艺CO2排放情况,探讨不同煤气化形式对工艺CO2排放的影响因素,为如何通过气化工艺选型,降低煤制甲醇生产过程中工艺CO2排放量提供理论判断依据。  相似文献   
100.
研究了海藻化工中以氢氧化钙作为钙化剂的新型钙化工艺,使用氢氧化钙+氯化钙作为褐藻酸钠的钙化剂替代传统的单一氯化钙。确定的双钙钙化工艺条件:每升褐藻酸钠胶液(褐藻酸钠质量浓度为2.5 g/L),添加氯化钙溶液29.0 mL(质量分数为5%),添加氢氧化钙溶液13.75 mL(质量分数为5%),复合钙化剂中氯化钙与氢氧化钙物质的量比为1.19∶1。与传统工艺相比,新型钙化工艺褐藻酸钠的产率未有明显变化,得到的褐藻酸钠粘度稍有降低,粘度由275.1 mPa·s降低至241.3 mPa·s;氯化钙使用量降低40%以上,总钙添加量减少19%。双钙钙化工艺实现了对钙化废水的再利用,废水中钙质量浓度经处理由483 mg/L降到20 mg/L左右,电导率由6.84 mS/cm降至4.28 mS/cm;经脱钙处理的钙化废水回用后对产品褐藻酸钠的产率和粘度没有显著影响。新工艺操作简单,不仅有效减少了钙化废水中离子的引入,同时可以实现低成本地脱钙,脱钙后的废水可以作为冲稀水回收利用,减少了水资源的消耗,为海藻化工行业的减排提供了一条新的工艺途径。  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