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   33097篇
  免费   4029篇
  国内免费   2050篇
电工技术   14618篇
综合类   2714篇
化学工业   1954篇
金属工艺   2043篇
机械仪表   1976篇
建筑科学   1373篇
矿业工程   734篇
能源动力   1115篇
轻工业   486篇
水利工程   884篇
石油天然气   601篇
武器工业   285篇
无线电   4510篇
一般工业技术   2051篇
冶金工业   1052篇
原子能技术   595篇
自动化技术   2185篇
  2024年   133篇
  2023年   449篇
  2022年   656篇
  2021年   906篇
  2020年   960篇
  2019年   791篇
  2018年   764篇
  2017年   1172篇
  2016年   1292篇
  2015年   1415篇
  2014年   2157篇
  2013年   1840篇
  2012年   2513篇
  2011年   2793篇
  2010年   2077篇
  2009年   2231篇
  2008年   2070篇
  2007年   2600篇
  2006年   2233篇
  2005年   1825篇
  2004年   1516篇
  2003年   1242篇
  2002年   971篇
  2001年   887篇
  2000年   783篇
  1999年   582篇
  1998年   448篇
  1997年   363篇
  1996年   318篇
  1995年   259篇
  1994年   219篇
  1993年   159篇
  1992年   131篇
  1991年   92篇
  1990年   72篇
  1989年   64篇
  1988年   43篇
  1987年   39篇
  1986年   20篇
  1985年   17篇
  1984年   26篇
  1983年   12篇
  1982年   11篇
  1981年   8篇
  1980年   5篇
  1979年   2篇
  1977年   2篇
  1962年   1篇
  1959年   5篇
  1956年   1篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 46 毫秒
11.
Water electrolysis is an efficient approach for high-purity hydrogen production. However, the anodic sluggish oxygen evolution reaction (OER) always needs high overpotential and thus brings about superfluous electricity cost of water electrolysis. Therefore, exploiting highly efficient OER electrocatalysts with small overpotential especially at high current density will undoubtedly boost the development of industrial water electrolysis. Herein, we used a simple hydrothermal method to prepare a novel FeOOH–CoS nanocomposite on nickel foam (NF). The as-prepared FeOOH–CoS/NF catalyst displays an excellent OER performance with extremely low overpotentials of 306 and 329 mV at 500 and 1000 mA cm−2 in 1.0 M KOH, respectively. In addition, the FeOOH–CoS/NF catalyst can maintain excellent catalytic stability for more than 50 h, and the OER catalytic activity shows almost no attenuation no matter after 1000 repeated CV cycles or 50 h of stability test. The high catalytic activity and stability have exceeded most non-noble metal electrocatalysts reported in literature, which makes the FeOOH–CoS/NF composite catalyst have promising applications in the industrial water electrolysis.  相似文献   
12.
ZnO基薄膜晶体管的研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
ZnO是一种宽带隙的光电半导体材料,能应用于很多领域,如可用在压敏变阻器、声表面波器件、气敏元件、紫外光探测等。ZnO也可以作为有源层应用于薄膜晶体管(TFT)中。ZnO基薄膜晶体管具有以下突出优势:对于可见光部分平均具有80%以上的透射率,迁移率可以高达36cm2/V·s,开/关电流比大于106,可在较低温度(甚至室温)下制备。基于这些优点,ZnOTFT具有取代有源矩阵液晶显示器中常规a-SiTFT的趋势。同时对ZnOTFT的研究也推动了透明电子学的发展。本文阐述了ZnOTFT优越的电学性能,指出了其目前尚存在的不足,并对其发展前景进行了展望。  相似文献   
13.
开关电源的平均电流自动均流技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对多个开关电源并联时易出现负载电流在各模块间分配不均的现象,介绍了常用的负载电流自动均流法——平均电流自动均流法及其工作特性。并针对其存在母线电压降低的缺陷,提出了一种改进的平均电流自动均流方法,经试验证明均流精度比较高。  相似文献   
14.
MPTA型原油脱金属剂的工业应用   总被引:2,自引:2,他引:0  
在对高金属含量原油进行初步评价的基础上,利用SH—Ⅰ型电脱盐试验仪对自主开发的MPTA型原油脱金属剂进行了原油脱金属的实验室研究。结果表明,当MPTA型脱金属剂加入量为250μg/g时,钙的脱除率可达97.4%,并且对其它金属元素,如镍、铁、钠、锰、铝和钒也有明显的脱除效果。该剂在山东恒源石油化工股份有限公司重交沥青车间500kt/a的电脱盐装置上进行原油脱金属工业试验的结果表明,经过二级电脱盐处理后,钙的脱除率达到99.1%,钠的脱除率为94.6%,铁的脱除率为82.9%,并可在一定程度上降低原油中镍和铜的含量。使用MPTA型原油脱金属剂显著降低了一、二级电脱盐装置的电场电流,有利于炼油厂的节能降耗。  相似文献   
15.
通过分析数字集成芯片多输出中电源电压瞬间下降的原因,对常规驱动电路结构进行改进。改进后单输出电路的峰值电流降为原来的2/3,再通过优化版图的电源布线,能有效防止电源电压下降,使芯片正常稳定地工作。  相似文献   
16.
超高压大容量铝电解电容器的研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析了大功率设备用超高压大容量铝电解电容器的特点,通过研制工作电解液、制订制作工艺及零部件设计方案,研制出的超高压大容量铝电解电容器具有损耗角正切小(tgδ为0.25)、承受纹波电流能力强(100 Hz,2.12~27.8 A)及寿命长的特点,耐久性达到85℃,5 000 h。  相似文献   
17.
欧文  李明  钱鹤 《半导体学报》2003,24(5):516-519
对普遍采用的氧化硅/氮化硅/氧化硅( ONO)三层复合结构介质层的制备工艺及特性进行了研究分析,研究了ONO的漏电特性以及顶氧( top oxide)和底氧( bottom oxide)的厚度对ONO层漏电的影响.结果表明,采用较薄的底氧和较厚的顶氧,既能保证较高的临界电场强度,又能获得较薄的等效氧化层厚度,提高耦合率,降低编程电压.  相似文献   
18.
研制了一种带有无源辅助网络的全桥移相脉宽调制零压开关(FB PSPWMZVS)高精度磁铁稳流电源,并在电磁铁磁场测量中得到应用,其电流稳定度在8h内优于±1×10-4。  相似文献   
19.
从中国石化股份公司济南分公司新上铁路罐车密闭装车计量系统的背景出发,阐述该系统的设计思想和组成;通过分析实际运行过程中仪表比对数据,讨论影响仪表贸易交接准确性的各种因素,提出相应的解决方法;最后通过铁路罐车密闭装车计量系统投用效果。证实该系统可产生明显的经济效益。  相似文献   
20.
开关电流技术是一种新的模拟抽样数据处理技术。开关电流电路具有一般电路不具有的优点,与标准数字CMOS工艺兼容。连续小波变换是分析非平稳信号的有力工具,在信号处理上有广泛的应用。本文提出用开关电流技术实现连续小波变换的方法,并用Matlab仿真证明了其理论可行性。  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