全文获取类型
收费全文 | 5257篇 |
免费 | 362篇 |
国内免费 | 251篇 |
专业分类
电工技术 | 394篇 |
综合类 | 352篇 |
化学工业 | 836篇 |
金属工艺 | 286篇 |
机械仪表 | 387篇 |
建筑科学 | 458篇 |
矿业工程 | 469篇 |
能源动力 | 136篇 |
轻工业 | 391篇 |
水利工程 | 227篇 |
石油天然气 | 212篇 |
武器工业 | 85篇 |
无线电 | 497篇 |
一般工业技术 | 280篇 |
冶金工业 | 223篇 |
原子能技术 | 39篇 |
自动化技术 | 598篇 |
出版年
2024年 | 59篇 |
2023年 | 109篇 |
2022年 | 153篇 |
2021年 | 136篇 |
2020年 | 116篇 |
2019年 | 129篇 |
2018年 | 130篇 |
2017年 | 81篇 |
2016年 | 88篇 |
2015年 | 106篇 |
2014年 | 207篇 |
2013年 | 164篇 |
2012年 | 249篇 |
2011年 | 209篇 |
2010年 | 246篇 |
2009年 | 220篇 |
2008年 | 224篇 |
2007年 | 194篇 |
2006年 | 185篇 |
2005年 | 197篇 |
2004年 | 184篇 |
2003年 | 156篇 |
2002年 | 165篇 |
2001年 | 147篇 |
2000年 | 146篇 |
1999年 | 131篇 |
1998年 | 103篇 |
1997年 | 130篇 |
1996年 | 114篇 |
1995年 | 155篇 |
1994年 | 172篇 |
1993年 | 101篇 |
1992年 | 132篇 |
1991年 | 110篇 |
1990年 | 92篇 |
1989年 | 95篇 |
1988年 | 94篇 |
1987年 | 108篇 |
1986年 | 68篇 |
1985年 | 30篇 |
1984年 | 46篇 |
1983年 | 40篇 |
1982年 | 40篇 |
1981年 | 27篇 |
1980年 | 20篇 |
1979年 | 9篇 |
1978年 | 11篇 |
1965年 | 5篇 |
1958年 | 4篇 |
1955年 | 4篇 |
排序方式: 共有5870条查询结果,搜索用时 17 毫秒
21.
22.
在硫酸装置的正常开车及沸腾炉点火期间,传统的操作方法是通过不断地开、关炉前鼓风机出口放空阀门来调节风量的。这种方法操作麻烦,调节时间长,并且往往会引起风机震动,轴承磨损严重而更换频繁。针对这一情况,青岛东方化工集团公司硫酸厂于1997年5月投资14.8万元购进一台变频调速控制柜,用于40kt/a硫酸装置的110kW炉前风机上,以代替原有的老式启动柜。 相似文献
23.
24.
为了响应国家关于高等教育"金课"建设的号召,尝试采用线上线下混合式教学手段进行"汽车电气系统检修"课程教学。文章以一个具体单元混合式课程设计为例,阐述线上线下混合式课程具体实施过程及评价方式。 相似文献
25.
26.
27.
研究了毛细管挤出过程中线性低密度聚乙烯(LLDPE)熔体的流行行为及其影响因素,结果表明,在较低的温度下,试样的末端压力损失较为明显;试样的流动行为服从指数律,并可观察到流动诱导结晶现象;熔体的剪切粘度对温度的依赖关系大致上符合Arrhenius方程。 相似文献
28.
Li2O—Al2O3—SiO2系统低膨胀耐热微晶玻璃的研究 总被引:3,自引:1,他引:3
本文研究了添加剂对Li2O—Al2O3—SiO2系统低膨胀耐热微晶玻璃的工艺和结构性能的影响。研究所得的微晶玻璃具有较低的熔制温度和较好的成型性能,且能保证较低的热膨胀系数(α=5~25×10-7/℃)和较高的机械强度.并利用DTA,XRD和SEM研究了添加剂对玻璃晶化和主晶相的影响。研究结果表明:添加剂可以降低玻璃的熔制温度(与不加添加剂玻璃相比降低100~150℃),使晶化过程容易进行,但不会影响晶化过程析出锂辉石型固溶体的主晶相。 相似文献
29.
30.
真空熔炼AZ91镁合金过程中Mg元素的蒸发行为 总被引:2,自引:0,他引:2
在真空Ar气氛中熔炼AZ91镁合金,测定了不同精炼温度下Mg元素的蒸发速率。结果表明,随着精炼温度的升高,Mg元素的蒸发量增大。通过计算可知,Mg的蒸气压是Al的10^9倍,是Zn的46倍,因此主要是Mg的蒸发而导致合金其他元素含量升高。XRD分析表明,蒸发物是Mg元素。结合Mg元素的蒸发机制,在该试验条件下推导出Mg元素蒸发率的计算公式以及Mg元素的表观传质系数、蒸发率与精炼温度的关系,计算得出Mg元素蒸发率为0.86×10^-3-1.35×10^3g/cm^2·s,Mg元素的表观传质系数在2×10^-5-24×10^-5cm/s范围内。 相似文献