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   114篇
  免费   1篇
  国内免费   8篇
电工技术   6篇
化学工业   23篇
金属工艺   4篇
机械仪表   2篇
建筑科学   1篇
矿业工程   2篇
轻工业   2篇
水利工程   1篇
石油天然气   5篇
无线电   3篇
一般工业技术   62篇
冶金工业   2篇
原子能技术   9篇
自动化技术   1篇
  2024年   1篇
  2023年   1篇
  2021年   4篇
  2019年   2篇
  2017年   1篇
  2015年   1篇
  2014年   2篇
  2011年   3篇
  2010年   2篇
  2009年   1篇
  2006年   1篇
  2002年   3篇
  2001年   2篇
  1999年   1篇
  1996年   1篇
  1995年   2篇
  1994年   1篇
  1993年   4篇
  1990年   5篇
  1989年   8篇
  1988年   11篇
  1987年   36篇
  1986年   10篇
  1985年   3篇
  1984年   7篇
  1982年   1篇
  1980年   2篇
  1979年   1篇
  1975年   1篇
  1972年   1篇
  1963年   2篇
  1959年   1篇
  1957年   1篇
排序方式: 共有123条查询结果,搜索用时 15 毫秒
81.
张应开  苗亚玲 《聚氯乙烯》2021,49(11):12-14
针对氯乙烯合成系统排酸及取样过程中存在的原料浪费和空气污染问题进行了工艺改造,改造降低了生产成本,避免了环境污染.  相似文献   
82.
日立制作所于1986年11月6日报道了一种超小型透平式MET-50氦制冷机。该制冷机的心脏部分是超小型透平膨胀机。该制冷机采用的具有特殊形状叶片的超小型透平膨胀机,每分钟有82万转的超高转速。透平转子采用了气体轴承,因此,无磨损,比往复式的振动轻、噪音小,且可靠性高。  相似文献   
83.
日本科学技术厅研制了一种使用超导磁体的新的氦液化机(磁冷冻装置),在氦液化方面获得成功,磁冷冻是将磁性材料放入强磁场中,或从强磁场中取出而产生极低温的一种方法。这次研制的装置是把4.5万高斯的超导磁体与直径3厘米、长5厘米的圆柱状钆、镓和拓榴石(三级)单品加以组合,  相似文献   
84.
为了加速薄膜技术的发展,北美薄膜协会(The North American Membrane Society)已在美国成立。  相似文献   
85.
日本关西研热工业公司根据各种环境污染防止装置的研究成果来进行改进,研制了一种半导体废气消毒总装置,现已开始销售。  相似文献   
86.
张应焞 《低温与特气》1987,(3):72-72,F003
据美国橡树岭试验室(田纳西州)报道,在用藻类光合成制氢过程中,采用低级光强度(1~10瓦/米~2),能由水制氢和氧,其转化率为10~12%。这项开发的要点在于将藻类作成薄层,以提高光捕集效率,即通过将藻类铺成薄层,降低生理学上的应力,从而提高转化效率(对光放射产生氢能的比率)。  相似文献   
87.
一、前言在钢铁二次和三次加工等金属加工业中,使用氮作热处理炉和退火炉等气氛气的调整气,但在消费量较少的情况下,是将液氮蒸发后使用的,大学和企业的研究所,则是使用钢瓶氨(有液氮和气氮),在保存和储藏干燥食品方面所消费的氮量更少。这些液氨或气氮的纯度高,容易得到。但是,由于用槽车和容器将液氮输往消费地,要加上运费,所以价格高。最近,人们都期待着开发一种能取代液氮和钢瓶氮的廉价制造高纯氮的装置,旨在降低这种氮的价格。  相似文献   
88.
日本氧气公司最近开发了一种最小检测灵敏度达0.5ppb的超高灵敏度超微量氧分析仪,从1990年4月开始销售。它是为适应近年来在半导体工业中对高纯气日益增长的需要而开发的。估计,它将使半导体、药品和新陶瓷等工业的气体用户和气体生产厂中的质量管理大幅度提高。该分析仪可测定氮,氩、氦和氢中的微量氧,其最小检测灵敏度由以往产品的50ppb大幅度提高到0.5ppb,  相似文献   
89.
日本近畿冷热公司巳开始销售一种小型超高纯惰性气体纯化器——“ウルラトビエア一”。该纯化器由装化学和物理吸附剂的反应管、过滤器和管道构成,能脱除氮、氩和氦等惰性气体中的杂质。  相似文献   
90.
氢的制取法巳工业化的有:以天然气、液化石油气和石脑油等为原料的烃类蒸汽转化;水电解;回收石油化工和石油炼制装置中的副产氢;由钢铁厂焦炉气(COG)、转炉气(LDG)和高炉气(BFG)中回收氢等方法。而且,联系到下一代能源系统,高温高压水电解法、固体高分子电解质水电解法和热化学法,巳作为“日光计刘”的一个环节来进行研究开发。  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