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   4620篇
  免费   175篇
  国内免费   148篇
电工技术   272篇
技术理论   1篇
综合类   369篇
化学工业   548篇
金属工艺   200篇
机械仪表   352篇
建筑科学   366篇
矿业工程   234篇
能源动力   77篇
轻工业   548篇
水利工程   317篇
石油天然气   309篇
武器工业   60篇
无线电   412篇
一般工业技术   238篇
冶金工业   194篇
原子能技术   22篇
自动化技术   424篇
  2024年   13篇
  2023年   101篇
  2022年   113篇
  2021年   110篇
  2020年   77篇
  2019年   96篇
  2018年   103篇
  2017年   58篇
  2016年   50篇
  2015年   62篇
  2014年   243篇
  2013年   186篇
  2012年   157篇
  2011年   185篇
  2010年   190篇
  2009年   172篇
  2008年   169篇
  2007年   223篇
  2006年   186篇
  2005年   193篇
  2004年   173篇
  2003年   176篇
  2002年   142篇
  2001年   138篇
  2000年   159篇
  1999年   126篇
  1998年   120篇
  1997年   121篇
  1996年   115篇
  1995年   160篇
  1994年   136篇
  1993年   90篇
  1992年   85篇
  1991年   81篇
  1990年   76篇
  1989年   73篇
  1988年   31篇
  1987年   59篇
  1986年   28篇
  1985年   19篇
  1984年   21篇
  1983年   25篇
  1982年   15篇
  1981年   25篇
  1980年   17篇
  1979年   11篇
  1978年   6篇
  1973年   4篇
  1959年   3篇
  1956年   3篇
排序方式: 共有4943条查询结果,搜索用时 390 毫秒
181.
针对氧化亚硅(SiO)负极材料充放电过程中体积膨胀较大、容量衰减较快的问题,采用米粉作为碳源对SiO进行包覆改性。XRD测试结果表明,SiO和糯米粉包覆改性材料SiO-NM均没有显著的特征峰,为非晶体结构。SiO的首次放电比容量为1 980.6 mA·h/g,首次充电比容量为891.2 mA·h/g,首次充放电效率为45.0%;糯米粉包覆改性材料SiO-NM的首次放电比容量为942.9 mA·h/g,首次充电比容量为490.4 mA·h/g,首次充放电效率为52.0%,首次充放电效率显著提升。交流阻抗测试结果表明,SiO-NM的电荷转移阻抗Rct为213.7Ω,显著小于Si的465.4Ω,表明材料的导电性能得到提高。  相似文献   
182.
以贵州废弃烟叶为原料,通过提取、浓缩和柱层析等方法制备得到废弃烟叶乙醇提取物中不同极性的粗分段部分。采用NO试剂盒检测不同极性部分对RAW 264.7炎症细胞生成NO的影响,研究发现其乙酸乙酯部分和正丁醇部分的抗炎活性尤为突出。通过高分辨质谱Q Exactive Focus分析鉴定乙酸乙酯和正丁醇抗炎活性部分中的化学成分,结果表明两个活性部分中部分化合物具有抗炎活性作用,为进一步探讨多用途废弃烟叶和研制出天然抗炎产品提供一定的研究基础。  相似文献   
183.
激电中梯测量是在矿产勘查工作中应用广泛、找矿效果良好的一种地球物理勘探方法.而石墨矿相对于围岩的物性特征主要体现为低阻和高极化,依据这一独特的物性条件,在西峡县尹家沟石墨矿普查工作中采用激电中梯测量的物探测量方法,结合地质和槽探对石墨矿体的揭露情况布设激电测深工作,进行电阻率和充电率异常提取及资料解译,通过后期钻孔验证...  相似文献   
184.
为探索生物活性未知的双对苯醌(2,7-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-9H-xanthene-1,4,5,8-tetraone,DTXT)的抗氧化活性,并提高其发酵产量,考察DTXT的还原力以及对超氧阴离子自由基、羟自由基、1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl,DPPH)自由基的清除效果,在单因素试验基础上,采用响应面法优化了DTXT产生菌瓶生顶孢霉(Acremonium cavaraeanum)CA022菌株的固体发酵培养基。结果表明:在200 μg/mL质量浓度下,DTXT的还原力与芦丁差异不显著,高于VE和2,6-二叔丁基-4甲基苯酚,对超氧阴离子自由基清除率达到67.00%,对羟自由基清除率达到78.83%,对DPPH自由基清除率达到76.53%。通过响应面试验,得到最佳培养基配方为葡萄糖0.773%、硝酸钠0.185%、H3BO3 0.032%、VB1 100 μg/100 g,在此条件下实际获得的DTXT产量为4 150.8 mg/kg...  相似文献   
185.
以丹皮酚为原料,利用其2位羟基与二溴烷烃反应得到中间体丹皮酚溴代烷基醚(2a~2e),再将化合物2a~2e与硝酸银反应得到丹皮酚硝氧烷基醚类衍生物3a~3e.化合物3a~3e的结构经红外、核磁共振氢谱和高分辨质谱表征.体外抗血小板聚集活性测试结果表明,化合物3a~3e对二磷酸腺苷所诱导的血小板聚集均具有较强的抑制活性,...  相似文献   
186.
微创手术以体表小切口或人体腔道为入路,造成的组织创伤更小,代表着外科手术的最前沿。对于位置深远的病灶,需采用细长柔性器械来适应复杂的体腔环境。具有变刚度特性的手术器械臂,可实现柔性器械的刚柔并济,是保障术中人机交互安全、兼顾操作精度和力输出的关键。聚焦于微创手术器械臂领域,对变刚度机理进行综述,将其分类为:阻塞法、热响应材料法、形状锁合法、力对抗法、梁特征重构法以及混合法。根据对器械臂的性能要求,首先讨论、比较了各变刚度机理在刚化能力、响应时间、空间占用等方面上的性能。然后,综述了潜在的器械臂变刚度设计方法并分析其前景与挑战。最后,总结展望了该研究领域,指出发掘新型变刚度材料及基于仿生理念开展结构/功能一体化设计是本领域寻求突破的重点。  相似文献   
187.
采用数值方法研究了低雷诺数下流体扰流圆柱发生涡激振动时流体的流动、圆柱的振动及流体与圆柱之间的传热特性。采用有限体积法求解Navier-Stokes方程获得流场,同时采用四阶龙格-库塔算法求解圆柱的运动特性,分析了不同雷诺数和折合速度Ur对二自由度圆柱涡激振动及其传热的影响。结果表明:在不同折合速度下圆柱振动会呈现“8”形运动轨迹,涡脱落模式为“2S”;圆柱涡激振动时传热强弱受自身涡脱落频率和振动幅度的影响;对于二自由度涡激振动圆柱,当Ur=4时圆柱涡脱落频率最接近圆柱的固有频率,圆柱振动剧烈,振动幅度大,同时传热最强,且二自由度涡激振动圆柱的时间平均努塞尔数明显大于一自由度圆柱。  相似文献   
188.
苏淑珍 《居业》2023,(4):64-66
在城市化快速发展的同时,有效促进了园林建设的发展,但其也面临着任务和挑战。而在城市大规模建设的同时,进一步优化了城市环境,对园林建设产生了更大的需求,其可以有效促进人们居住质量的提高,保证人民的生活品质,具有多方面的作用。但由于城市建设及内部因素会影响园林工程施工,导致其还存在许多问题有待解决。因此,必须要积极总结园林施工与养护中存在的问题,采取科学措施,彻底解决存在的问题,从而确保园林施工养护工作效果。  相似文献   
189.
建立了一台容量为300 MW的抽水蓄能机组功率模型和容量为25 MW的飞轮储能阵列模型并分析了各自的充放电特性。然后,为了达到抽水蓄能机组综合调频指标提高至2倍,同时减小机组磨损进而降低损耗成本的目标,基于水电机组斜坡输入控制策略和飞轮储能阵列荷电状态(SOC)分段控制策略,提出了一种抽水蓄能-飞轮混合储能系统的协调控制策略。最后,根据某额定功率为300 MW的抽水蓄能机组历史运行数据,通过仿真实验验证了所提出的混合储能系统协调控制策略。结果表明:在电网二次调频过程中,提出的混合储能系统协调控制策略将抽水蓄能机组的综合调频性能指标提高2.29倍以上,能够显著减少抽水蓄能机组平稳运行阶段的频繁输出调整、进而降低损耗成本并提高抽水蓄能机组的稳态运行特性,同时保证飞轮储能阵列的SOC维持在合理水平。  相似文献   
190.
基坑防渗支护体系设计与施工是工程建设关键环节,为解决安徽省六安市临淮岗复线船闸工程在汛期面临高洪水位作用影响导致基坑涌水的问题,在下游纵向围堰工程采用了一种以双排钻孔灌注桩、高压旋喷桩、混凝土防渗墙与箱涵相结合的围堰结构。双排桩与混凝土防渗墙形成围堰结构基础与上部填土箱涵结构连接承担交通荷载,并阻挡临航道洪水;混凝土防渗墙布置于双排桩中间,以确保钻孔灌注桩与高压旋喷桩连接部位在交通荷载作用下产生裂缝时不发生基坑渗漏。应用结果表明该技术有效解决了施工场地狭窄时防渗支护体系布置困难以及富水条件下挡水围堰结构不稳定和基坑渗漏等难题,具有经济、社会、环境等效益显著以及安全可靠的优点,可为类似工程设计和施工提供思路与参考。  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