全文获取类型
收费全文 | 1296篇 |
免费 | 35篇 |
国内免费 | 12篇 |
专业分类
电工技术 | 75篇 |
综合类 | 33篇 |
化学工业 | 85篇 |
金属工艺 | 35篇 |
机械仪表 | 57篇 |
建筑科学 | 89篇 |
矿业工程 | 374篇 |
能源动力 | 14篇 |
轻工业 | 92篇 |
水利工程 | 138篇 |
石油天然气 | 45篇 |
武器工业 | 4篇 |
无线电 | 75篇 |
一般工业技术 | 43篇 |
冶金工业 | 63篇 |
原子能技术 | 15篇 |
自动化技术 | 106篇 |
出版年
2024年 | 17篇 |
2023年 | 20篇 |
2022年 | 13篇 |
2021年 | 14篇 |
2020年 | 17篇 |
2019年 | 18篇 |
2018年 | 20篇 |
2017年 | 11篇 |
2015年 | 16篇 |
2014年 | 36篇 |
2013年 | 21篇 |
2012年 | 30篇 |
2011年 | 21篇 |
2010年 | 25篇 |
2009年 | 23篇 |
2008年 | 24篇 |
2007年 | 25篇 |
2006年 | 29篇 |
2005年 | 22篇 |
2004年 | 26篇 |
2003年 | 23篇 |
2002年 | 21篇 |
2001年 | 36篇 |
2000年 | 49篇 |
1999年 | 25篇 |
1998年 | 33篇 |
1997年 | 21篇 |
1996年 | 22篇 |
1995年 | 24篇 |
1994年 | 57篇 |
1993年 | 40篇 |
1992年 | 25篇 |
1991年 | 45篇 |
1990年 | 48篇 |
1989年 | 59篇 |
1988年 | 32篇 |
1987年 | 32篇 |
1986年 | 28篇 |
1985年 | 37篇 |
1984年 | 26篇 |
1983年 | 11篇 |
1982年 | 19篇 |
1981年 | 14篇 |
1980年 | 11篇 |
1979年 | 15篇 |
1978年 | 13篇 |
1964年 | 12篇 |
1958年 | 13篇 |
1956年 | 23篇 |
1955年 | 18篇 |
排序方式: 共有1343条查询结果,搜索用时 15 毫秒
21.
22.
本文介绍了对古力堆石坝和土坝的岩土力学特性进行的定期重新评价,确定了建筑物的现场稳定性并将其与最初设计预测进行了比较,同时考虑了设计变更,记录测试结果和仪器监测研究。 相似文献
23.
24.
25.
26.
后生元是指给宿主带来健康益处的无生命的微生物或其成分的制剂,是微生态制剂领域的新兴概念。后生元具有平衡肠道菌群、增强肠道上皮屏障功能、增强免疫调节和促进新陈代谢等多种功效,并且具有稳定性高、安全性高以及易储存等优点,使其在食品、保健品、化妆品、饲料等领域应用前景广阔。目前对后生元的研究和开发应用尚处于起步阶段,在阐明活性成分及剂量、明确作用机制及靶点,以及制定相应的法规与标准等方面仍需进行更深入的探索。该文从后生元的功能特性、制备方法、鉴定方法、市场应用等方面进行阐述,为后生元的研究及开发应用提供参考。 相似文献
27.
塑料淋水填料专用粘结剂及其粘结和湿热老化性能 总被引:1,自引:1,他引:0
本文从冷却塔淋水填料的粘结性能要求及“专用性”出发,讨论并研究了它的组成成份及主要的粘结和湿热老化性能。对初期和最终粘结强度性能确定了有关的试验方法,条件和性能合格指标,制订了专业技术标准,以保证粘结剂的质量和实际应用。 相似文献
28.
29.
为研究石榴皮安石榴苷的超声提取工艺及体外抗氧化活性,在单因素试验的基础上,采用响应面方法(response surface methodology,RSM),研究乙醇浓度、提取时间、料液比、超声功率及提取次数对提取石榴皮中安石榴苷含量的影响,优化安石榴苷的超声辅助提取工艺;通过测定其对DPPH自由基、羟基自由基(·OH)、超氧阴离子自由基(·O2-)和ABTS+自由基的清除能力,对安石榴苷提取物的体外抗氧化活性进行研究。结果显示,乙醇浓度和提取时间均对安石榴苷的含量有显著影响,其中乙醇浓度影响最大,料液比影响最小,最佳工艺条件为:乙醇浓度63%、料液比1∶26(g/mL)、超声功率200 W、提取时间40 min,提取1次,在此条件下安石榴苷含量达到(88.16±0.10)mg/g。体外抗氧化试验结果表明,安石榴苷提取物对DPPH自由基、·OH、·O2-和ABTS+自由基的IC50分别为101.0、227.0、341.6、35.81 μg/mL。其抗氧化活性均在一定浓度范围呈剂量效应关系。 相似文献
30.
低浓度废气中的SO_2采用溶液或不同碱性悬浮体,其中包括氨、碳酸钠、氧化钙、氧化镁和其它等进行吸收。显然,此时生成的亚硫酸盐——亚硫酸氢盐溶液借助同时吸收混合气体中的氧部分氧化。 亚硫酸铵——亚硫酸氢铵系统的氧化动力学在实验室和生产条件下作了详尽的研究。不久前,发表过亚硫酸钙——亚硫酸氢钙以及亚硫酸镁——亚硫酸氢镁系统的氧化动力学资料。 相似文献