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   1531599篇
  免费   26289篇
  国内免费   7013篇
电工技术   34591篇
综合类   6396篇
化学工业   273840篇
金属工艺   64966篇
机械仪表   43570篇
建筑科学   46735篇
矿业工程   11558篇
能源动力   50598篇
轻工业   112976篇
水利工程   15540篇
石油天然气   37888篇
武器工业   132篇
无线电   198292篇
一般工业技术   289111篇
冶金工业   172821篇
原子能技术   34249篇
自动化技术   171638篇
  2021年   15765篇
  2020年   11983篇
  2019年   14803篇
  2018年   17112篇
  2017年   16606篇
  2016年   22108篇
  2015年   17602篇
  2014年   28939篇
  2013年   88400篇
  2012年   36452篇
  2011年   49804篇
  2010年   43842篇
  2009年   52161篇
  2008年   46060篇
  2007年   43432篇
  2006年   45142篇
  2005年   40275篇
  2004年   42151篇
  2003年   42039篇
  2002年   40871篇
  2001年   37581篇
  2000年   35946篇
  1999年   35291篇
  1998年   48335篇
  1997年   40944篇
  1996年   36414篇
  1995年   31303篇
  1994年   29268篇
  1993年   29204篇
  1992年   26255篇
  1991年   23328篇
  1990年   23724篇
  1989年   22775篇
  1988年   21288篇
  1987年   19560篇
  1986年   18914篇
  1985年   22253篇
  1984年   22426篇
  1983年   20324篇
  1982年   19305篇
  1981年   19444篇
  1980年   18009篇
  1979年   18514篇
  1978年   17758篇
  1977年   17532篇
  1976年   18464篇
  1975年   16021篇
  1974年   15505篇
  1973年   15613篇
  1972年   13025篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
101.
102.
103.
104.
Experimental and theoretical studies are performed in order to illuminate, for first time, the intercalation mechanism of polycyclic aromatic molecules into graphite oxide. Two representative molecules of this family, aniline and naphthalene amine are investigated. After intercalation, aniline molecules prefer to covalently connect to the graphene oxide matrix via chemical grafting, while napthalene amine molecules bind with the graphene oxide surface through π–π interactions. The presence of intercalated aromatic molecules between the graphene oxide layers is demonstrated by X‐ray diffraction, while the type of interaction between graphene oxide and polycyclic organic molecules is elucidated by X‐ray photoelectron spectroscopy. Combined quantum mechanical and molecular mechanical calculations describe the intercalation mechanism and the aniline grafting, rationalizing the experimental data. The present work opens new perspectives for the interaction of various aromatic molecules with graphite oxide and the so‐called “intercalation chemistry”.  相似文献   
105.
106.
The paper describes the results of a study on the temperature and frequency dependences of the dielectric permeability and dielectric loss tangent of composite materials composed of low density polyethylene filled with cadmium sulfide (LDPE/CdS) and indium(III) selenide (LDPE/In2Se3) in the temperature range of 300–450 K and a frequency range of 0–1014 Hz. It is revealed that a variation in the filler content and the effect of external factors can yield novel composite materials with desired dielectric characteristics.  相似文献   
107.
108.
109.
110.
High‐performance adhesives require mechanical properties tuned to demands of the surroundings. A mismatch in stiffness between substrate and adhesive leads to stress concentrations and fracture when the bonding is subjected to mechanical load. Balancing material strength versus ductility, as well as considering the relationship between adhesive modulus and substrate modulus, creates stronger joints. However, a detailed understanding of how these properties interplay is lacking. Here, a biomimetic terpolymer is altered systematically to identify regions of optimal bonding. Mechanical properties of these terpolymers are tailored by controlling the amount of a methyl methacrylate stiff monomer versus a similar monomer containing flexible poly(ethylene glycol) chains. Dopamine methacrylamide, the cross‐linking monomer, is a catechol moiety analogous to 3,4‐dihydroxyphenylalanine, a key component in the adhesive proteins of marine mussels. Bulk adhesion of this family of terpolymers is tested on metal and plastic substrates. Incorporating higher amounts of poly(ethylene glycol) into the terpolymer introduces flexibility and ductility. By taking a systematic approach to polymer design, the region in which material strength and ductility are balanced in relation to the substrate modulus is found, thereby yielding the most robust joints.  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