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   75541篇
  免费   8726篇
  国内免费   5414篇
电工技术   5895篇
技术理论   3篇
综合类   7185篇
化学工业   10538篇
金属工艺   4789篇
机械仪表   5331篇
建筑科学   5506篇
矿业工程   3011篇
能源动力   2260篇
轻工业   7634篇
水利工程   2082篇
石油天然气   3058篇
武器工业   1045篇
无线电   8225篇
一般工业技术   7686篇
冶金工业   3299篇
原子能技术   1285篇
自动化技术   10849篇
  2024年   441篇
  2023年   1328篇
  2022年   2655篇
  2021年   3438篇
  2020年   2599篇
  2019年   2036篇
  2018年   2157篇
  2017年   2402篇
  2016年   2224篇
  2015年   3344篇
  2014年   4130篇
  2013年   4954篇
  2012年   5790篇
  2011年   5790篇
  2010年   5513篇
  2009年   5147篇
  2008年   5183篇
  2007年   5090篇
  2006年   4687篇
  2005年   3748篇
  2004年   2821篇
  2003年   2496篇
  2002年   2920篇
  2001年   2642篇
  2000年   1757篇
  1999年   1120篇
  1998年   624篇
  1997年   489篇
  1996年   401篇
  1995年   369篇
  1994年   289篇
  1993年   198篇
  1992年   193篇
  1991年   159篇
  1990年   102篇
  1989年   97篇
  1988年   71篇
  1987年   42篇
  1986年   40篇
  1985年   28篇
  1984年   14篇
  1983年   9篇
  1982年   21篇
  1981年   14篇
  1980年   39篇
  1979年   12篇
  1978年   5篇
  1977年   6篇
  1959年   9篇
  1951年   12篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 0 毫秒
11.
Pleurotus eryngii, the second largest industrial cultivation mushroom in China, is usually cultivated on substrates mainly consisting of sawdust and corncob. In this study, experiments were performed to determine the effects of different carbon sources and C/N values on nonvolatile taste components of P. eryngii. The effects of different carbon sources on nonvolatile taste components levels revealed that sawdust was beneficial to high levels of crude protein, amino acids, 5′‐nucleotides and equivalent umami concentration, while corncob was beneficial to high contents of carbohydrate, polysaccharides and trehalose. At the similar C/N values, relatively higher sawdust content was beneficial to umami amino acid production, while relatively higher corncob content was beneficial to high contents of carbohydrate, polysaccharides and mannitol. Higher C/N value was beneficial to high levels of crude protein, amino acids, 5′‐nucleotides and equivalent umami concentration, while lower C/N value was beneficial to high contents of carbohydrate, polysaccharides and trehalose. These results provided information for P. eryngii fruit body industrial cultivation to obtain specific nonvolatile taste components with high levels.  相似文献   
12.
13.
设备前期翻料钩摆臂角度设计错误,导致该处液压缸事故频繁,经改造后,将过渡篦条和中间过渡装置拆除。整体标高再次进行定位,实现穿孔出来的毛管直接过渡到轧机入口,无需中间翻料钩装置,以保证设备的正常运转和生产连续性。  相似文献   
14.
15.
16.
在国标法GB 7494—1987的基础上,将在线萃取、在线分离技术与分光光度法相结合,研究了自动测定水中阴离子表面活性剂的新方法,使国标法中的各个操作步骤完全实现自动化。结果表明,新的自动测定法在0.034~2.00 mg/L浓度范围内,线性相关系数为0.999 9,检出限为0.008 6 mg/L,相对标准偏差3.8%(n=6),实际样品加标回收率为88.3%~100.0%。测定全过程相对密闭,人体不接触三氯甲烷,保护了分析人员的自身安全,方法操作简便,测定时间也较短,单个样品测定时间7 min。  相似文献   
17.
18.
19.
以从自然腐败的樱桃上分离的链格孢霉(Alternaria sp.)LD3.0086为指示菌,研究苯乳酸对链格孢霉的主要抑制作用靶位。应用分光光度法测定苯乳酸对链格孢霉的最小抑菌浓度,通过卡尔科弗卢尔荧光增白剂染液(calcofluor white,CFW)染色观察苯乳酸对菌丝顶端生长的破坏作用,利用扫描电子显微镜和透射电子显微镜观察链格孢霉的超微结构变化,通过测定苯乳酸作用前后链格孢霉上清液中N-乙酰葡萄糖胺质量浓度变化研究苯乳酸对菌丝细胞壁的破坏作用,应用荧光双染色法观察苯乳酸对链格孢霉菌丝细胞膜的损伤作用。结果表明,12.5 mmol/L的苯乳酸能有效抑制链格孢霉的生长;与对照组(无菌水处理)相比,苯乳酸处理后链格孢霉顶端生长细胞无明显形变,经12.5 mmol/L苯乳酸处理的链格孢霉上清液中N-乙酰葡萄糖胺质量浓度基本不变;苯乳酸处理24 h,链格孢霉菌丝细胞壁表面无明显损伤,细胞内结构发生明显变化;苯乳酸短时间(4 h)处理链格孢霉,菌丝细胞膜仍较为完整,加入苯乳酸较长时间(8 h)后细胞膜发生破裂。综合分析可知,苯乳酸对链格孢霉的主要作用靶位应不是菌丝体的细胞壁和细胞膜,而是在菌丝体内部,通过破坏菌丝内部细胞器结构或引起细胞内的生化反应,从而抑制链格孢霉的生长和繁殖,发挥抑菌活性。  相似文献   
20.
SiC nano wires were fabricated on the silicon substrate dipped with a layer of Ni catalyst at 900 ℃ by gas pressure annealing processing. The morphologies and crystal structures were determined by scanning electron microscopy(SEM), transmission electron microscopy(TEM)and X-ray diffraction(XRD). The results show that the assynthesized nanowires are β-SiC single crystalline with diameter range of 50-100 nm, and length of tens of micron by directly annealing at 900 ℃. The SiC nano wires grow along the [111] direction with highly uniform morphology. And the possible growth mechanism of SiC nano wires is proposed.The present work provides an efficient strategy for the production of high-quality SiC nano wires.  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