全文获取类型
收费全文 | 52926篇 |
免费 | 6698篇 |
国内免费 | 4841篇 |
专业分类
电工技术 | 5056篇 |
综合类 | 5356篇 |
化学工业 | 6490篇 |
金属工艺 | 3524篇 |
机械仪表 | 3602篇 |
建筑科学 | 3701篇 |
矿业工程 | 2039篇 |
能源动力 | 1248篇 |
轻工业 | 6460篇 |
水利工程 | 1954篇 |
石油天然气 | 2141篇 |
武器工业 | 824篇 |
无线电 | 5860篇 |
一般工业技术 | 4346篇 |
冶金工业 | 2269篇 |
原子能技术 | 1274篇 |
自动化技术 | 8321篇 |
出版年
2024年 | 365篇 |
2023年 | 933篇 |
2022年 | 2140篇 |
2021年 | 2721篇 |
2020年 | 2001篇 |
2019年 | 1353篇 |
2018年 | 1435篇 |
2017年 | 1595篇 |
2016年 | 1468篇 |
2015年 | 2348篇 |
2014年 | 2953篇 |
2013年 | 3465篇 |
2012年 | 4344篇 |
2011年 | 4629篇 |
2010年 | 4540篇 |
2009年 | 4507篇 |
2008年 | 4456篇 |
2007年 | 4351篇 |
2006年 | 3718篇 |
2005年 | 3072篇 |
2004年 | 2210篇 |
2003年 | 1414篇 |
2002年 | 1320篇 |
2001年 | 1335篇 |
2000年 | 964篇 |
1999年 | 335篇 |
1998年 | 64篇 |
1997年 | 70篇 |
1996年 | 57篇 |
1995年 | 41篇 |
1994年 | 27篇 |
1993年 | 32篇 |
1992年 | 21篇 |
1991年 | 16篇 |
1990年 | 19篇 |
1989年 | 28篇 |
1988年 | 12篇 |
1987年 | 11篇 |
1986年 | 17篇 |
1985年 | 2篇 |
1984年 | 4篇 |
1983年 | 11篇 |
1982年 | 2篇 |
1981年 | 12篇 |
1980年 | 11篇 |
1979年 | 8篇 |
1965年 | 1篇 |
1964年 | 1篇 |
1959年 | 7篇 |
1951年 | 19篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 9 毫秒
11.
淀粉丙烯酸接枝共聚吸水性树脂的研究进展 总被引:4,自引:0,他引:4
基于淀粉丙烯酸接枝共聚作为吸水性树脂具有环保和可生物降解的优良特性 ,目前 ,人们普遍关注的是如何提高其吸水性 ,抗温性 ,控制水份释放 ,压力下保水 ,以及电解液的吸收等。这些特性的改进将使产品的用途更为广泛 ,可以预见 ,淀粉丙烯酸接枝共聚作为吸水性树脂具有广阔的应用和发展前景。 相似文献
12.
13.
通过简要介绍利用声学多普勒水流剖面仪(ADCP)回波强度估算悬移质含沙量的基本原理,结合梧州水文站的应用实例,利用ADCP的回波强度数据和现场采集的水样含沙量建立相关关系,根据相关关系由回波强度反演估算的水体悬移质含沙量验证了利用ADCP的回波强度估算悬移质含沙量的可行性。应用于梧州水文站的实践表明,左河道推算的系统误差为-0.1%,右河道推算的系统误差为1.5%。这种方法具有不扰动流场、测量剖面同步性较好、数据空间分辨率较高的优点,与传统的取样过滤称量法相比,计算效率显著提高。 相似文献
14.
15.
16.
脂肪醇聚氧乙烯醚的厌氧与好氧生物降解性 总被引:9,自引:0,他引:9
以脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO)为目标污染物,在等同条件下做厌氧消化污泥和好氧活性污泥对其生物降解性能的对比实验,得出了同一系列AEO分子中聚氧乙烯基与整个分子的降解难易程度的关系。表明:①污泥会对AEO分子产生吸附一脱附作用而出现假降解率,克服假降解率的干扰是准确测定AEO生物降解性的关键因素;②厌氧和好氧条件下,AEO均可降解,但厌氧降解要稍优于好氧降解;③AEO中聚氧乙烯基的单元数(n)是影响其生物降解的重要因素,相同碳链的直链烷基,生物降解率随n的增加而明显降低。 相似文献
17.
罗生鹏 《硫磷设计与粉体工程》2004,(2):42-44
由于建筑工程施工的单件性、复杂性,在工程项目实施过程中贯标工作与工程项目管理工作通常不太融合,有时甚至形成“两层皮”现象。因此,针对这一现象,在承建410t/h锅炉工程中,借贯彻2000版ISO9001标准的有力时机,进行了工程项目管理与贯标工作融合性的探索与实践,取得了较好的效果。 相似文献
18.
竹材丙酮法木质素高效分离技术研究 总被引:6,自引:1,他引:6
在一定的温度、压力条件下,利用丙酮提取竹材中的木质素,丙酮通过蒸馏回收后,可以反复利用;而通过蒸馏,得到的高纯度的木质素是重要的化工原料,整个过程形成一个封闭循环系统,基本上无三废排放;研究结果表明:当丙酮浓度为80%,液固比为10∶1,在最高反应温度160℃下保温3h,降解木质素的效果最佳;为解决制浆造纸行业废水对环境的污染问题提出了一条新的途径。 相似文献
19.
20.