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   224459篇
  免费   3808篇
  国内免费   753篇
电工技术   4504篇
综合类   356篇
化学工业   31291篇
金属工艺   8255篇
机械仪表   6080篇
建筑科学   4763篇
矿业工程   882篇
能源动力   5193篇
轻工业   18236篇
水利工程   1899篇
石油天然气   2967篇
武器工业   17篇
无线电   28756篇
一般工业技术   42296篇
冶金工业   51729篇
原子能技术   3720篇
自动化技术   18076篇
  2021年   1864篇
  2020年   1428篇
  2019年   1697篇
  2018年   2986篇
  2017年   2888篇
  2016年   3035篇
  2015年   2241篇
  2014年   3503篇
  2013年   9640篇
  2012年   5728篇
  2011年   7373篇
  2010年   6043篇
  2009年   6801篇
  2008年   7314篇
  2007年   7275篇
  2006年   6419篇
  2005年   5951篇
  2004年   5706篇
  2003年   5524篇
  2002年   5290篇
  2001年   5610篇
  2000年   5200篇
  1999年   5841篇
  1998年   17525篇
  1997年   11477篇
  1996年   8758篇
  1995年   6305篇
  1994年   5439篇
  1993年   5394篇
  1992年   3544篇
  1991年   3418篇
  1990年   3354篇
  1989年   3191篇
  1988年   2924篇
  1987年   2372篇
  1986年   2429篇
  1985年   2809篇
  1984年   2486篇
  1983年   2219篇
  1982年   2020篇
  1981年   2207篇
  1980年   1954篇
  1979年   1775篇
  1978年   1754篇
  1977年   2230篇
  1976年   3174篇
  1975年   1508篇
  1974年   1448篇
  1973年   1427篇
  1972年   1170篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 265 毫秒
61.
Potential mGAT4 inhibitors derived from the lead substance (S)-SNAP-5114 have been synthesized and characterized for their inhibitory potency. Variations from the parent compound included the substitution of one of its aromatic 4-methoxy and 4-methoxyphenyl groups, respectively, with a more polar moiety, including a carboxylic acid, alcohol, nitrile, carboxamide, sulfonamide, aldehyde or ketone function, or amino acid partial structures. Furthermore, it was investigated how the substitution of more than one of the aromatic 4-methoxy groups affects the potency and selectivity of the resulting compounds. Among the synthesized test substances (S)-1-{2-[(4-formylphenyl)bis(4-methoxyphenyl)-methoxy]ethyl}piperidine-3-carboxylic acid, that features a carbaldehyde function in place of one of the aromatic 4-methoxy moieties of (S)-SNAP-5114, was found to have a pIC50 value of 5.89±0.07, hence constituting a slightly more potent mGAT4 inhibitor than the parent substance while showing comparable subtype selectivity.  相似文献   
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Spinel LiSr0·1Cr0·1Mn1·8O4 was synthesised by high temperature solid state method in order to enhance the electrochemical performance. The LiSr0·1Cr0·1Mn1·8O4 (LSCMO) materials were characterised by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and electrochemical tests. The XRD and SEM studies confirm that LSCMO had spinel crystal structure with a space group of Fd3m, and the particle of LSCMO shows irregular shape. The cyclic voltammetry data illustrated that the heavy current charge–discharge performance of LMO was improved by Sr2+ and Cr3+ doping. The galvanostatic charge–discharge of LSCMO cathode materials was measured at 1, 5, 10 and 20 C. The results indicated that LSCMO improved the capacity retention.  相似文献   
70.
WO3 is a potential material candidate for construction of photoanode for solar driven water splitting. In this work, μm-thick porous WO3 photoanode is prepared by depositing a stable ink made of WO3 nanoparticles and Aristoflex velvet polymer in water using the doctor blade technique, followed by a sintering in air. The nature of WO3 nanoparticles, its loading mass on F-doped tin oxide electrode as well as sintering temperature are examined in order to optimize the photocatalytic activity of the resultant WO3 photoanode. The operation of WO3 photoanode is investigated by varying the light illumination direction and light incident intensity as well as changing the nature of the electrolyte. Dissolved tungsten in electrolyte is quantified by ICP-MS providing insights into the influences of electrolyte nature and operating conditions to the corrosion of WO3. It is proposed that the H2O2 and OH. radical generated as by-products of the photo-driven water oxidation on the photoanode surface are harmful species that accelerate the dissolution of WO3.  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