全文获取类型
收费全文 | 12611篇 |
免费 | 709篇 |
国内免费 | 474篇 |
专业分类
电工技术 | 932篇 |
综合类 | 882篇 |
化学工业 | 1453篇 |
金属工艺 | 537篇 |
机械仪表 | 1165篇 |
建筑科学 | 1183篇 |
矿业工程 | 670篇 |
能源动力 | 323篇 |
轻工业 | 1100篇 |
水利工程 | 517篇 |
石油天然气 | 624篇 |
武器工业 | 169篇 |
无线电 | 1316篇 |
一般工业技术 | 781篇 |
冶金工业 | 518篇 |
原子能技术 | 181篇 |
自动化技术 | 1443篇 |
出版年
2024年 | 90篇 |
2023年 | 344篇 |
2022年 | 406篇 |
2021年 | 476篇 |
2020年 | 344篇 |
2019年 | 400篇 |
2018年 | 420篇 |
2017年 | 203篇 |
2016年 | 244篇 |
2015年 | 345篇 |
2014年 | 787篇 |
2013年 | 577篇 |
2012年 | 683篇 |
2011年 | 648篇 |
2010年 | 663篇 |
2009年 | 687篇 |
2008年 | 694篇 |
2007年 | 520篇 |
2006年 | 561篇 |
2005年 | 540篇 |
2004年 | 430篇 |
2003年 | 412篇 |
2002年 | 397篇 |
2001年 | 344篇 |
2000年 | 278篇 |
1999年 | 255篇 |
1998年 | 272篇 |
1997年 | 197篇 |
1996年 | 182篇 |
1995年 | 174篇 |
1994年 | 149篇 |
1993年 | 86篇 |
1992年 | 140篇 |
1991年 | 115篇 |
1990年 | 100篇 |
1989年 | 94篇 |
1988年 | 77篇 |
1987年 | 65篇 |
1986年 | 69篇 |
1985年 | 53篇 |
1984年 | 50篇 |
1983年 | 45篇 |
1982年 | 39篇 |
1981年 | 43篇 |
1980年 | 28篇 |
1979年 | 22篇 |
1978年 | 9篇 |
1976年 | 5篇 |
1965年 | 4篇 |
1957年 | 4篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
111.
半导体激光线阵(LDB)在制作和封装过程中会发生弯曲,从而引起发光弯曲,即"smile",这影响其在抽运固体激光和外腔半导体激光阵列线宽窄化中的使用.利用平凸柱面镜在一定程度上可矫正半导体激光线阵的"smile".通过几何光学方法对平凸柱面镜矫正半导体激光线阵的"smile"进行理论分析,利用不同焦距平凸柱面镜对不同半导体激光线阵的"smile"进行矫正,并通过ORIGIN软件对"smile"的矫正进行模拟,其结果与实验相吻合.结果显示,抛物线状"smile"矫正效果很好,相对矫正量高达90%,选择合适小焦距平凸柱面镜对"smile"矫正较明显且模拟误差小,修正透镜焦距参数可减小误差. 相似文献
112.
二进制移相键控BPSK调制是载波相位按基带脉冲而键控改变的一种数字调制方式,其功率谱推导在传统上也是按照将基带脉冲的频谱左右频移进行的,因而要求频移后的谱没有混叠,即只有高载频才能忽略近似性,具有一定的局限。本文按照直接载波调制的思路,推导出BPSK已调信号功率谱的准确表达式,既消除了高载频的限制,也统一了对于BPSK功率谱的基带分析和载波分析方法。仿真结果表明了新表达式的正确性。 相似文献
113.
114.
115.
116.
为了对人标准血清总蛋白浓度进行定量测定,提出了一种以蓝紫光半导体激光器为激励光源、以四羧基金属酞菁锌为光谱探针,采用共振瑞利散射法检测蛋白质的新方法。该方法是将人标准血清总蛋白和酞菁锌溶液相结合,当激光光源照射到样品池中的混合液时,将激发出强烈的共振瑞利散射荧光信号,根据信号强度的强弱,计算血清蛋白浓度的大小。结果表明,由于采用了辐射波长位于最佳激励波长范围内的单色辐射光源(405nm)的蓝紫光半导体激光器作为激励光源,可在90°的接收方向接收到475nm的散射增强光;根据数字示波器显示的探测器散射信号,可得出电压的峰峰值,其体现了荧光的大小,从而可以进一步计算出血清蛋白的浓度。 相似文献
117.
PAn/Ni电磁屏蔽复合材料的研究 总被引:6,自引:1,他引:6
聚苯胺作为一种新型导电高分子材料,由于其质轻、环境稳定性好等特点,有应用于电磁屏蔽领域的巨大潜力。对一种先进的电磁屏蔽复合材料——导电聚苯胺PAn/Ni电磁屏蔽涂料进行研究,将高分子材料与金属粉末作为复合导电填料应用于涂料,并研制出在30~1000MHz内屏蔽效能达60dB的屏蔽涂料。通过对不同的组分和比例所得涂料的屏蔽效能测试,发现PAn与Ni粉之间在涂料中有复合效应存在。 相似文献
118.
119.
120.