全文获取类型
收费全文 | 467篇 |
免费 | 23篇 |
国内免费 | 18篇 |
专业分类
电工技术 | 37篇 |
综合类 | 38篇 |
化学工业 | 60篇 |
金属工艺 | 30篇 |
机械仪表 | 29篇 |
建筑科学 | 36篇 |
矿业工程 | 22篇 |
能源动力 | 38篇 |
轻工业 | 38篇 |
水利工程 | 13篇 |
石油天然气 | 18篇 |
武器工业 | 1篇 |
无线电 | 42篇 |
一般工业技术 | 25篇 |
冶金工业 | 21篇 |
原子能技术 | 5篇 |
自动化技术 | 55篇 |
出版年
2024年 | 5篇 |
2023年 | 10篇 |
2022年 | 12篇 |
2021年 | 14篇 |
2020年 | 6篇 |
2019年 | 16篇 |
2018年 | 16篇 |
2017年 | 7篇 |
2016年 | 7篇 |
2015年 | 9篇 |
2014年 | 31篇 |
2013年 | 30篇 |
2012年 | 15篇 |
2011年 | 15篇 |
2010年 | 15篇 |
2009年 | 31篇 |
2008年 | 34篇 |
2007年 | 38篇 |
2006年 | 22篇 |
2005年 | 27篇 |
2004年 | 24篇 |
2003年 | 29篇 |
2002年 | 12篇 |
2001年 | 17篇 |
2000年 | 5篇 |
1999年 | 9篇 |
1998年 | 5篇 |
1997年 | 7篇 |
1996年 | 4篇 |
1995年 | 4篇 |
1994年 | 4篇 |
1993年 | 6篇 |
1992年 | 2篇 |
1991年 | 10篇 |
1990年 | 4篇 |
1989年 | 2篇 |
1988年 | 1篇 |
1986年 | 1篇 |
1985年 | 1篇 |
1984年 | 1篇 |
排序方式: 共有508条查询结果,搜索用时 14 毫秒
111.
对一种高性能弹簧钢铸态组织中的含铌析出物进行了观察研究。采用光学显微镜及扫描电镜对析出物形貌、尺寸、分布进行观察,并用能谱分析仪对析出物进行成分分析。结果显示,含铌析出物主要以粗大的条状及一些不规则形状存在于铸态组织中,宽度大约1~2μm,长度大约2~40μm;析出物在基体中存在两个明显的聚集区,一个在晶界位置,经分析主要为Nb、V、Ti的碳氮化物;另一个在基体中呈随机分布状态,经Thermo-Calc热力学软件计算及结合扫描电镜分析判断,该区域的析出物可能是Fe2Nb共晶体。 相似文献
112.
均匀沉淀法制备纳米氧化镍及其工艺优化 总被引:4,自引:0,他引:4
为研制生物质气化用纳米N iO催化剂,文中以六水合硝酸镍为原料、尿素为沉淀剂,采用均匀沉淀法制备了纳米N iO,并利用TGA,XRD,TEM等分析手段对前驱体和产品的性能进行了表征。同时,探讨了制备条件对产品粒径和产率的影响,得出了最佳工艺条件:反应物n(六水合硝酸镍)/n(尿素)=1∶3,沉淀反应温度和时间分别为115℃和2.5 h,煅烧温度400℃,煅烧时间1 h。最佳条件下所得纳米N iO粒子呈球形,分散性好,纯度较高,属立方晶系结构,平均粒径约为7.5 nm。 相似文献
113.
114.
115.
116.
滇西北宾川断陷盆地一带新构造运动活跃,滑坡、地震现象时常发生.针对该区域内复杂的地质结构及缺乏大面积的有效监测等问题,采用SBAS-InSAR技术处理覆盖宾川县断陷盆地的58景2019年1月7日—2020年12月15日Sentinel-1A影像,首先获取研究区内的整体地表形变沉降速率场,然后分析了沉降区的时空分布特征及5个典型的沉降漏斗区,并对沉降区的成因进行探究;最后随机提取沉降最严重的A区中的639个沉降点,选取其中的609个点作为BP神经网络模型的学习样本,对剩余的30个沉降监测点进行预测,并将预测结果与SBAS-InSAR监测值进行对比.结果表明:(1)宾川县断陷盆地区最大沉降速率为-117.89 mm/a,位于州城镇第二中学片区;(2)研究区内的地表沉降主要与地质结构、地下水的抽取及人类活动等有关;(3)BP神经网络模型的预测结果与SBAS-InSAR监测值的最大误差为2.451 mm,均方误差为0.18 mm,表明BP神经网络模型能够很好地预测县级城市的地表沉降. 相似文献
117.
118.
119.
德育教育是我国各教育阶段的基础内容。随着计算机网络技术的快速进步发展,网络已经渗透进广大民众生活的方方面面。在中职教育阶段,如何有效发挥计算机网络的优势,使其成为中职学校德育教育的一把利器,培养中职学生成为思想道德高尚、品学兼优的职业技术人才。本文通过论述分析,探讨中职计算机网络教学和德育教育有机结合的最佳路径。 相似文献
120.
高酸值废油与甲醇经过双金属氰基络合物催化同时发生酯化与酯交换反应可以制备生物柴油,以配位金属表示的催化剂活性顺序为锌>镍>铜>钴>(铅、铬).催化剂用量为3%,反应温度70℃,反应时间12h后转化率达78.2%(Fe-Zn).用气相色谱分析产物中甲酯的含量,发现反应温度和催化剂组成影响反应速率,在开始阶段接近二级反应,以后转为一级反应和零级反应.常压下65℃和70℃时速率常数分别为2.43、2.57mL·mol-1·min-1,活化能Ea=10.588kJ/mol. 相似文献