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   6906篇
  免费   577篇
  国内免费   250篇
电工技术   642篇
综合类   573篇
化学工业   813篇
金属工艺   326篇
机械仪表   407篇
建筑科学   501篇
矿业工程   194篇
能源动力   159篇
轻工业   1277篇
水利工程   288篇
石油天然气   271篇
武器工业   54篇
无线电   668篇
一般工业技术   507篇
冶金工业   235篇
原子能技术   53篇
自动化技术   765篇
  2024年   97篇
  2023年   353篇
  2022年   389篇
  2021年   430篇
  2020年   294篇
  2019年   355篇
  2018年   327篇
  2017年   177篇
  2016年   198篇
  2015年   245篇
  2014年   543篇
  2013年   344篇
  2012年   395篇
  2011年   351篇
  2010年   342篇
  2009年   282篇
  2008年   300篇
  2007年   333篇
  2006年   266篇
  2005年   244篇
  2004年   223篇
  2003年   183篇
  2002年   131篇
  2001年   118篇
  2000年   96篇
  1999年   68篇
  1998年   78篇
  1997年   50篇
  1996年   64篇
  1995年   66篇
  1994年   48篇
  1993年   30篇
  1992年   44篇
  1991年   24篇
  1990年   54篇
  1989年   42篇
  1988年   33篇
  1987年   16篇
  1986年   7篇
  1985年   19篇
  1984年   22篇
  1983年   9篇
  1982年   6篇
  1981年   19篇
  1980年   3篇
  1979年   3篇
  1978年   2篇
  1976年   3篇
  1964年   1篇
  1959年   2篇
排序方式: 共有7733条查询结果,搜索用时 15 毫秒
21.
目的天然气计量用超声流量计性能诊断主要采用设定参数阈值的诊断方法,为降低误报、漏报等情况,建立了基于生成对抗神经网络(generated adjoint neural network,GAN)和高维非线性无监督学习的超声流量计健康状态系统诊断方法。 方法采用GAN对原始数据进行学习、生成和扩充,保障超声流量计健康状态诊断建模的数据基础,提取超声流量计在运行过程中的健康状态参数并对其进行时序分析,采用高维非线性无监督聚类学习方法,结合超声流量计失效模式分析,对超声流量计设备进行在线的健康状态诊断。 结果结合超声流量计工作原理和现场实际采集数据,对生成的故障数据集进行了验证。 结论能够准确识别超声流量计当前状态,显著解决传统阈值法误报率、漏报率高的问题,为超声流量计健康诊断的统一管理与开发给予支撑。   相似文献   
22.
为了改善氯化聚氯乙烯(CPVC)和聚乙烯醇缩丁醛酯(PVB)共混膜的过滤性能,将不同配比添加剂聚乙烯醇(PEG)与1,2-丙二醇(PG)加入CPVC/PVB混合铸膜液中,制备得到改性的CPVC/PVB共混膜。研究添加剂对共混膜表面形貌、截面形貌、接触角、水通量、通量恢复率,以及截留分子量的影响。研究表明:在添加剂PEG与PG的比例为7∶3时,制成的共混膜水通量最佳,可达到957.3 L/(m2·h),并且具有更好的孔通道结构和亲水性;制成的共混膜BSA截留率最佳,可达到94.2%,具有较好的分离效果。  相似文献   
23.
陈伟灵  刘文  曾茜 《纺织报告》2022,(9):45-46+59
牛仔行业势如破竹,蓬勃发展,随着新生活理念的诞生,人们不再局限于传统审美,开始寻找新的艺术风潮。因此,牛仔行业需不断改革创新,增加牛仔布的时尚性、设计多样性和趣味性等,进而设计出符合现代审美的牛仔产品。文章对牛仔布的技术创新进行了简要的探索,并分析了牛仔布的可持续发展趋势。  相似文献   
24.
石油化工企业的消防安全问题日益受到重视。消防设施是石油化工企业安全防护的重要组成部分。首先,文章分析了消防设施设计、选型及维护管理的要求,并结合实际情况,提出了满足设计要求的一系列选型原则;其次,介绍了石油化工企业消防设施选型内容;最后,提出了维护管理的各项内容,包括消防设施的保养、检验、定期更换以及应急处理等,旨在为石油化工企业消防设施的设计、选型及维护管理提供参考,以保障企业安全生产。  相似文献   
25.
高级氧化技术是一种处理难降解有机污染物废水最具应用前景的方法,为了建立利用高级氧化技术降解有机污染物降解速率的预测模型,分析了20种有机污染物的分子结构与色度降解动力学常数之间的关系,计算了这20种有机污染物分子的分子形状指数Km及电性拓扑状态指数Em,筛选了分子形状指数的K1和K4、电性拓扑状态指数的E13共3种结构参数,将这3种结构参数作为人工神经网络的输入层节点,色度降解动力学常数作为输出层节点,采用3∶2∶1的神经网络结构,获得了预测色度降解动力学常数的神经网络模型,所得模型相关系数R_总为0.997 6,色度降解动力学常数的预测值与实验值吻合度较好.利用该模型预测了茜素S、溴酚蓝、百里酚蓝、中性红和α-萘酚酞5种化合物的色度降解动力学常数,结果令人满意.这表明分子的环性和—OH、—O—等基团片段是影响有机污染物色度降解动力学常数大小的主要因素.  相似文献   
26.
薛誓颖  赵祥  郭超 《物联网技术》2022,(4):106-108+111
为提高变电站工作人员日常巡检设备的效率,文中设计了一种基于STM32的变电站智能巡检小车。所设计的变电站智能巡检小车利用工业级CCD摄像头采集变电站的环境信息,通过STM32核心控制板处理环境信息,并生成变电站巡检地图。根据变电站地图中RFID写入巡检点的位置和当前巡检点需要执行的温度采集、图像采集等任务,完成变电站设备巡检。智能巡检小车接到变电站下发的设备巡检任务后,结合RFID射频技术检索巡检点和执行巡检任务,搜索一条从起始点到终止点的路径,完成变电站的设备巡检。巡检结果由无线模块更新至巡检数据平台,供变电站设备巡检人员实时查看设备状态信息。  相似文献   
27.
硅基材料因其高能量密度、适中的充放电平台以及丰富的储量成为最具有潜力的下一代锂离子电池负极材料,但其较差的循环稳定性是目前硅基负极材料应用的瓶颈。目前的研究主要通过导电性改进、控制体积膨胀和改进固体电解质界面这三方面来改进材料,并取得了一定的效果。但是,目前的改进主要是从电化学的角度出发,忽略了硅基材料与电解液之间的本征化学反应。本文综述了清华大学化工系魏飞课题组近年来在硅基负极与电解液本征化学反应分析与抑制策略的系列工作,从硅基材料与电解液的反应动力学出发,发现了影响硅基负极界面稳定性的另外因素,对其进行深入研究的基础上,提出了抑制副反应的有效策略,研究了抑制本征化学反应的策略。结果表明,通过引入陶瓷包覆层形成规整人造SEI层,在保证锂离子和电子的传输前提下,可有效抑制硅基材料与电解液的化学反应。本文对硅基材料与电解液的本征化学反应的抑制提出了有效策略,为提高硅基负极材料循环稳定性提供了新思路,有效指导了硅基负极材料的发展。  相似文献   
28.
首先介绍电信运营商实施业务财务一体化的外部驱动力及意义,然后介绍3种实施业务财务一体化的需求分析思路与方法,最后给出电信运营商业务财务一体化实施方法建议及对实施难点的探讨。  相似文献   
29.
在煤矿中、高压及有限场合,变频器采用工频变压器接入电网且被控电动机大多采用开环控制,存在工作空间狭小、结构复杂和电动机控制鲁棒性差等问题。针对上述问题,提出了一种基于高频隔离型变频调速拓扑结构的无速度传感器矢量控制策略。对矿用高频隔离型变频调速主电路拓扑及功率传输进行了分析:通过不可控整流环节将输入的三相工频交流电源整流为直流电源,将脉动直流电源进行平滑滤波处理,得到稳定的直流电源,经高频隔离DC-DC级进行变压,然后经三相逆变级将直流电源逆变为电压和频率均可调的交流电源。为减少IGBT开关损耗、节约整体成本并减少其整体结构复杂性,三相整流级采用二极管不控整流策略;高频隔离DC-DC级采用等脉宽调制策略(EPWM);三相逆变级采用无速度传感器矢量控制策略,在该控制策略中采用模型自适应系统(MRAS)进行异步电动机速度估测。采用0.75 kW的三相异步电动机作为被测电动机,对矿用高频隔离型变频调速无速度传感器矢量控制策略进行实验验证,结果表明:(1)高频隔离DC-DC级两侧直流母线电压波动小于10 V且高频方波电压相等,原边单相逆变方波和高频变压器耦合方波电压波形平滑,整体稳态性能好。(...  相似文献   
30.
在机器人迅速发展的时代,人机协作型机器人安全性问题是人们关注的焦点.机器人逆运动学的建模与求解是决定其安全性的必要因素之一.旋量法是一种机器人逆运动学建模的常用方法,它可以解决传统D-H参数法的奇异性问题.然而,在建模过程中,旋量法会因人为因素或软件系统缺陷导致模型出现漏洞,从而威胁操作人员安全.因此,本文在旋量高阶逻...  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