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   5113篇
  免费   500篇
  国内免费   535篇
电工技术   321篇
综合类   436篇
化学工业   443篇
金属工艺   589篇
机械仪表   338篇
建筑科学   355篇
矿业工程   139篇
能源动力   81篇
轻工业   359篇
水利工程   106篇
石油天然气   106篇
武器工业   59篇
无线电   436篇
一般工业技术   426篇
冶金工业   1356篇
原子能技术   98篇
自动化技术   500篇
  2024年   22篇
  2023年   66篇
  2022年   170篇
  2021年   235篇
  2020年   156篇
  2019年   135篇
  2018年   127篇
  2017年   133篇
  2016年   124篇
  2015年   164篇
  2014年   222篇
  2013年   261篇
  2012年   322篇
  2011年   307篇
  2010年   316篇
  2009年   328篇
  2008年   302篇
  2007年   318篇
  2006年   281篇
  2005年   211篇
  2004年   142篇
  2003年   124篇
  2002年   104篇
  2001年   88篇
  2000年   82篇
  1999年   67篇
  1998年   429篇
  1997年   249篇
  1996年   139篇
  1995年   82篇
  1994年   71篇
  1993年   89篇
  1992年   23篇
  1991年   28篇
  1990年   30篇
  1989年   18篇
  1988年   14篇
  1987年   14篇
  1986年   11篇
  1985年   9篇
  1984年   2篇
  1983年   4篇
  1982年   5篇
  1981年   6篇
  1980年   12篇
  1977年   23篇
  1976年   75篇
  1975年   3篇
  1959年   1篇
  1951年   1篇
排序方式: 共有6148条查询结果,搜索用时 125 毫秒
101.
通过正交试验法,采用动电位扫描技术研究了温度、pH和Cl-浓度对NiTi形状记忆合金在模拟口腔溶液中电化学行为的影响.结果表明温度、pH和Cl-浓度对NiTi的点蚀行为都有较大影响.溶液温度为25℃时点蚀电位最负,随着温度的升高,点蚀电位逐渐升高.溶液中的Cl-浓度很低时(不超过0.1 mol/L)点蚀电位较高,随着Cl-浓度的增加,点蚀电位急剧下降.当溶液的pH为6.0时,点蚀电位最高.  相似文献   
102.
本文用高压电镜研究了Zr在高静液压下,挤压变形后形成的位错亚结构。在10%变形率下,位错以复杂二维纠结形态密集于(1010)活动滑移面上;到30%变形率时,发展为以这些活动滑移面为界面,间距0.5μm左右的平行片层结构。在1200MPa下挤压70%后,普遍形成形态清晰、界面位向差达3—5°以上的片层状亚晶群。亚晶群从其晶体学特征上分成两类:一类是在早期变形时形成的平行(1010)面的亚晶的基础上,进一步发展起来的倾侧型亚晶;另一类亚晶界面平行于基面(0001),并呈扭转晶界特征。后者比前者数量更多,厚度更小(0.1—0.3μm),但在较小变形量下不出现。通过与常规拉拔Zr的比较,可以肯定上述现象是静液挤压条件下形成的特殊的位错亚结构,高静液压对位错热激活运动的影响可以解释这种特殊亚结构的形成。  相似文献   
103.
氧化铝溶出过程压力容器用钢高温碱脆研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文采用慢应变速率的试验方法(SSRT)研究了3种夹杂物分布状态不同的低合金钢(16MnR,A48CPR,16MnRE),在模拟Bayer法生产氧化铝条件下的高温碱脆行为。结果表明,3种低合金钢在260℃苛性偏铝酸钠溶液中均有碱脆敏感性。沿轧向分布的条状MnS夹杂使16MnR钢横向抗碱脆性能明显低于其纵向抗碱脆性能。钢中加入稀土元素可使夹杂物呈球状、弥散分布,降低材料各向异性程度,从而提高材料抗高温碱脆能力。分析表明,夹夹物对低合金钢碱脆性能的影响,受裂纹尖端塑性区单位体积中夹杂物在垂直于受力方向平面上的  相似文献   
104.
通过疲劳寿命试验、断口和金相组织观察,研究了2219铝合金搅拌摩擦焊接头的疲劳断裂特征,分析讨论了搅拌摩擦焊焊接过程中产生的焊缝根部"吻接"缺陷对其疲劳性能的影响.结果表明,焊缝根部"吻接"缺陷是影响搅拌摩擦焊接头疲劳行为的主要因素.无"吻接"缺陷试样断裂于焊缝前进边侧,疲劳裂纹起源于焊缝底部,接头具有较高疲劳寿命;有"吻接"缺陷试样断裂于焊核中心,疲劳裂纹起源于"吻接"处,接头疲劳寿命较短.  相似文献   
105.
本文利用三电极技术研究了超高纯铁素体不锈钢Fe-26Cr-1Mo在3.5%NaCl水溶液转化体系中,低周腐蚀疲劳的裂纹萌生行为.在静态点蚀电位以下,形变诱发点蚀出现,但是点蚀在本文的研究体系不是导致裂纹萌生的原因.在低应变速率下,裂纹沿晶内的驻留滑移带萌生,且沿滑移带的电化学溶解加快了裂纹萌生.在高应变速率下,裂纹在晶界萌生,且沿晶界有点蚀实验结果表明,电化学溶解加速了裂纹萌生,点蚀在此钝化体系中不是裂纹萌生的机制.应变速率影响裂纹萌生方式.  相似文献   
106.
A computerized digital speckle-interferometry(SPI)system has been set up to determinethe in-plane distribution of displacement and strain at crack tip of CF specimens.Theprinciple and the experimental method of this technique are described in detail.Theeffect of corrosion factors on plastic deformation at crack tip in CF process has beenexamined by comparing the near-tip strain fields of steel A537 before and after hydrogencharging,and of pure copper before and after applying an anodic current in 3.5% NaCl.The results shows that the clasic finite element mathematical models are not suitable todescribe the near-tip deformation under the experimental conditions.Hydrogen chargingmade the crack tip plasticity decreased for steel A537 and the anodic dissolution enhancethe near tip deformation of pure copper specimen.  相似文献   
107.
选用20G低碳钢,经450℃和500℃,18MPa氢气中分别暴露240,480和720小时,使材料发生不同程度氢腐蚀,用背散法对氢蚀进行了超声波检测结果表明,背散法对氢蚀程度非常敏感,用杂草波平均高度与原始波高之比做为信噪比,能很好地反映氢蚀程度,论证了用背散法检测氢蚀程度的可能性.  相似文献   
108.
利用恒应变速率方法研究了Al—Li—Cu—Mg合金的应力腐蚀开裂,包括时效条件及外加电位对应力腐蚀的影响,同时研究了试样表面相对氢浓度与外加电位及应力腐蚀时间的关系,实验结果表明,合金的应力腐蚀性能取决于时效条件,其中峰时效条件下最差,自然时效条件下最好,应力腐蚀敏感性及试样表面氢浓度与外加电位有关,阳极电位增加应力腐蚀敏感性,阴极电位低于临界电位时加速应力腐蚀,认为合金在应力腐蚀过程中阳极溶解与氢脆机制联合作用。  相似文献   
109.
铝合金与钢的搅拌摩擦焊焊缝成形及接头性能   总被引:3,自引:3,他引:3       下载免费PDF全文
用搅拌摩擦焊方法焊接了异种材料铝合金与低碳钢,分析了接头的截面形貌及力学性能.结果表明,当焊接工艺参数合适时,可以获得表面成形良好、无变形的铝合金与钢的对接接头和搭接接头.对于对接接头,金相分析表明,在焊缝横截面,低碳钢与铝合金呈较好的混合状态,在平行焊缝表面的平面内,两种材料呈交叠分布.力学性能试验表明,焊核内局部区域具有较高的显微硬度,可能是形成了钢与铝的金属间化合物,拉伸试样断裂在焊核区边缘偏低碳钢一侧.对于搭接接头,接合面处的钢呈形似"钳子"或弯钩状的分布,钢铆进了铝合金焊缝中,两种材料能有效地达到塑性结合,接头的抗剪切性能较好.  相似文献   
110.
随着计算计物联网技术的飞速发展,RFID技术在物联网各系统的实现中占据着不可或缺的角色。文章在介绍车用电子标签性能及内部信息存储的基础上,重点介绍了这一技术在车用气瓶管理领域的应用。  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