全文获取类型
收费全文 | 166篇 |
免费 | 3篇 |
国内免费 | 4篇 |
专业分类
电工技术 | 9篇 |
综合类 | 15篇 |
化学工业 | 37篇 |
金属工艺 | 4篇 |
建筑科学 | 14篇 |
矿业工程 | 15篇 |
轻工业 | 6篇 |
水利工程 | 7篇 |
无线电 | 13篇 |
一般工业技术 | 44篇 |
冶金工业 | 6篇 |
原子能技术 | 3篇 |
出版年
2024年 | 2篇 |
2023年 | 3篇 |
2021年 | 1篇 |
2020年 | 2篇 |
2018年 | 2篇 |
2017年 | 1篇 |
2014年 | 2篇 |
2013年 | 7篇 |
2012年 | 13篇 |
2011年 | 7篇 |
2010年 | 18篇 |
2009年 | 8篇 |
2008年 | 13篇 |
2007年 | 10篇 |
2006年 | 14篇 |
2005年 | 11篇 |
2004年 | 16篇 |
2003年 | 2篇 |
2002年 | 3篇 |
2001年 | 7篇 |
2000年 | 4篇 |
1999年 | 2篇 |
1998年 | 3篇 |
1997年 | 3篇 |
1996年 | 5篇 |
1995年 | 1篇 |
1993年 | 1篇 |
1992年 | 3篇 |
1991年 | 1篇 |
1989年 | 1篇 |
1986年 | 1篇 |
1985年 | 1篇 |
1983年 | 1篇 |
1982年 | 3篇 |
1979年 | 1篇 |
排序方式: 共有173条查询结果,搜索用时 15 毫秒
81.
通过XRD、DTA-TG、SEM和EPMA等手段研究了富铁低碱度钢渣的水热反应、水热产物及其胶凝性。结果表明:富铁 碱度钢渣的水热反应产物为水化钙铁石榴子石;富铁低碱度钢渣--石英砂体系的水热反应产物以Fe-tobermorite为主,蒸压强度显著提高;富铁低碱度钢渣--石灰体系的水热反应产物为高碱度的C2SH。 相似文献
82.
被誉为21世纪最具有发展前景的纳米材料和纳米技术一经问世,便以极快的速度渗透到各个研究领域。就建筑领域而言,纳米材料和纳米技术不仅会引发一场建筑材料的革命,而且会极大地推动建筑材料应用技术的发展。当前,纳米材料和纳米技术的应用开发正处于千载难逢的大好时机,挑战严峻,但也充满了机遇,让我们抓住机遇,使纳米材料和纳米技术在建材领域得到最广泛的应用,给传统的建材业带来巨大的生机和活力。 相似文献
83.
无机非金属材料的现状与前景 总被引:1,自引:0,他引:1
本文简述了无机非金属材料,包括水泥,玻璃,陶瓷,耐火材料,人工晶体,半导体材料等的现状与前景。 相似文献
84.
低碱度钢渣基油井及地热井胶凝材料的研究——Ⅰ低碱度钢渣的 … 总被引:7,自引:2,他引:5
通过化学分析、XRD、OM研究了低碱度钢渣的化学成分、矿物组成和矿相特征及其内在联系,建立了低碱度钢渣的分类概念。低碱度钢渣是指碱度小于2.4,以橄榄石、镁蔷薇辉石、RO相,硅酸二钙为主要矿物的钢渣。 相似文献
85.
介绍了利用AutoCAD软件将矿井技术资料数字化并在网络上进行转送,以此来推动企业内部各业部门之间技术资料交流。 相似文献
86.
采用粉末冶金工艺制备了高温稀土永磁Sm(CobalFexCu0.1Zr0.03)7.5(x=0.09-0.21),研究了Fe含量对磁体磁性能的影响。结果表明:随着Fe含量的增加,剩磁Br和最大磁能积(BH)max。逐渐增加,在x=0.21时获得最大值,分别为0.96T和176.7kJ/m^3;内禀矫顽力巩先增加后降低,在x=0.15时获得峰值2276.6kA/m。最佳工艺制备(x=0.15)的磁体温度稳定性良好,B-H退磁曲线在温度为500℃时保持为直线;内禀矫顽力温度系数β为-0.16%/℃,最高使用温度(OT)max达到533℃。 相似文献
87.
以金属离子盐为原料,氨水、乙醇胺为沉淀剂,十二烷基苯磺酸钠、聚乙二醇2000为表面改性剂,采用共沉淀法制备ZnO基纳米复合粉体。以共沉淀法最佳工艺所得粉体制备高压ZnO压敏电阻。采用热重–差示扫描量热分析、X射线衍射、扫描电子显微镜、激光粒径分析对ZnO基复合前驱体及ZnO基纳米复合粉体进行表征,探讨了沉淀剂种类、溶液pH值、Zn2+起始浓度和表面改性剂对粉体粒度的影响。结果表明:以氨水为沉淀剂、溶液体系pH值为6.0、Zn2+浓度为1.0mol/L、聚乙二醇2000为表面改性剂时可制备出粒径分布窄、平均粒径为89nm的ZnO基复合粉体。用该粉体制备的高压ZnO压敏电阻的平均电位梯度为543V/mm,非线性系数为29.3,漏电流为49μA。通过共沉淀工艺,可制备出电性能优良的高压ZnO压敏电阻。 相似文献
88.
CaSiO3对C3S形成动力学的影响 总被引:5,自引:0,他引:5
本文研究了天然和合成的CaSiO3对C3S形成动力学的影响,结果表明:CaSiO3可降低C3S形成反应的活化能,加速C3S的形成。 相似文献
89.
90.