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   79919篇
  免费   7712篇
  国内免费   6789篇
电工技术   8147篇
技术理论   5篇
综合类   6551篇
化学工业   11367篇
金属工艺   3422篇
机械仪表   4313篇
建筑科学   4994篇
矿业工程   2173篇
能源动力   1154篇
轻工业   5970篇
水利工程   1842篇
石油天然气   2094篇
武器工业   1604篇
无线电   15608篇
一般工业技术   7845篇
冶金工业   3286篇
原子能技术   2555篇
自动化技术   11490篇
  2024年   1027篇
  2023年   3842篇
  2022年   4413篇
  2021年   4387篇
  2020年   3361篇
  2019年   3493篇
  2018年   1861篇
  2017年   2677篇
  2016年   2945篇
  2015年   3290篇
  2014年   5004篇
  2013年   4163篇
  2012年   5504篇
  2011年   5550篇
  2010年   3868篇
  2009年   5312篇
  2008年   5554篇
  2007年   5389篇
  2006年   5211篇
  2005年   3925篇
  2004年   3259篇
  2003年   1724篇
  2002年   1466篇
  2001年   1341篇
  2000年   1223篇
  1999年   974篇
  1998年   403篇
  1997年   302篇
  1996年   239篇
  1995年   183篇
  1994年   177篇
  1993年   348篇
  1992年   338篇
  1991年   271篇
  1990年   192篇
  1989年   192篇
  1988年   266篇
  1987年   213篇
  1986年   190篇
  1985年   102篇
  1984年   100篇
  1983年   55篇
  1982年   52篇
  1981年   25篇
  1980年   6篇
  1979年   1篇
  1976年   1篇
  1959年   1篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 31 毫秒
981.
The cyclic voltammetry and the potential-time curve after galvanostatic electrolysis were used to study the electrode processes of Cu(Ⅱ) in CH3OH solution and DMSO solution. The electroreduction of Cu(Ⅱ) to Cu on a Pt electrode proceeds in two steps: Cu(Ⅱ) + e = Cu(Ⅰ); Cu(Ⅰ) + e = Cu. The reduction potential of Cu(Ⅱ) in DMSO solution is more negative than that in CH3OH solution, and the diffusion coefficient of Cu(Ⅱ) ion in DMSO solution is larger than that in CH3OH solution because the polarity of DMSO is larger than that of CH3OH observably and has a stronger solvating power.  相似文献   
982.
武洲  梁淑华  薛媛  方亮  范志康 《铸造技术》2005,26(6):456-458
研究了不同工艺制备的Cu/Al2O3(Cr2O3)复合材料的耐磨损性能,结果表明:Cu/Al2O3(Cr2O3)复合材料的磨损机制以磨粒磨损为主.Cu/Al2O3复合材料的耐磨损性能要优于同样条件下制备的Cu/Cr2O3复合材料.当Al或Cr与Cu形成预合金后而进行原位氧化合成的Cu/Al2O3(Cr2O3)复合材料的耐磨性优于当未形成预合金粉末原位氧化合成的Cu/Al2O3(Cr2O3)复合材料的耐磨性.  相似文献   
983.
基于DNC的网络制造技术的研究与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着计算机技术、通讯技术和数控技术的发展以及制造自动化的需要,DNC技术得到越来越广泛的应用。目前,以CIMS为代表的企业信息化理念已经受到现代化企业越来越多的重视,DNC也逐渐由单一的程序传输演变为集分布式程序通讯、程序编辑与仿真、数控程序管理等强大功能于一体的综合系统,DNC成为MES等系统的最重要一环。文章讨论了基于DNC的网络制造技术在高校中的研究与应用.分析了基于DNC的网络制造系统的组成及特点,总结了网络制造系统实现的功能和关键技术,并强调了数字化设计与网络制造在先进制造技术中的地位及意义。  相似文献   
984.
运用A359-Zr(CO3)2体系熔体反应法制备了(Al3Zr Al2O3)p/A359复合材料,研究了增强颗粒的含量对(Al3Zr Al2o3)p/A359复合材料干滑动磨损性能的影响.结果表明:Zr(CO3)2与A359熔体反应生成了Al2O3和Al3Zr颗粒;复合材料的磨损量随载荷的增大和时间的延长均远小于基体的,同一条件下复合材料的磨损量随Al3Zr和Al2O3颗粒含量的增加而减少,当载荷为98 N时,12%(Al3Zr Al2O3)p/A359复合材料(体积分数)的耐磨性比基体的提高了2.5倍.磨损表面及亚表面的SEM分析表明,基体A359磨损表面存在撕裂纹并与亚表面连接,表现为粘着磨损和剥层磨损;(Al3Zr Al2O3)p/A359复合材料的磨损表面及亚表面平整光滑,主要表现为磨粒磨损.  相似文献   
985.
聚苯胺-蒙脱土纳米复合材料的耐腐蚀性能   总被引:8,自引:0,他引:8  
强敏  陈林  陈涛  黄峰 《腐蚀与防护》2005,26(5):203-204,211
在聚合温度为25℃,蒙脱土质量含量为苯胺的0.5%,过硫酸铵和苯胺的摩尔比为1:1,掺杂剂磺基水杨酸摩尔浓度为0.03mol/L的实验条件下,运用插层聚合的方法制备出PAT—MMT复合纳米材料。电化学阻抗谱(EIS)表明:在NaCl质量含量为3.5%的腐蚀环境中,该复合纳米材料作为冷轧钢的涂层,耐蚀效果并不理想;与环氧树脂面涂料配合使用,耐蚀效果明显提高;在盐酸摩尔浓度为1mol/L的腐蚀环境中,沥青涂料是比环氧树脂更好的面涂料。浸泡试验表明:在上述两种腐蚀环境中,以聚苯胺一蒙脱土复合材料作为冷轧钢的底涂料,沥青涂料作为面涂料,45天后没有发现腐蚀现象。  相似文献   
986.
研究了新型反应体系A359-Zr(CO3)2熔体反应法制备的(Al3Zr+Al2O3)p/A359复合材料边界油润滑条件下的滑动磨损性能。结果表明,由于颗粒的支撑减磨作用,复合材料的磨损量随载荷的增大和时间的延长均远小于基体材料,当载荷为1176N时体积分数为12%的复合材料磨损量为4.9mg,而基体材料的磨损量为27.5mg,复合材料比基体材料耐磨性提高了6倍;由磨损表面SEN观察表明:基体A359合金存在严重粘着和变形,表现为粘着磨损和剥层磨损,复合材料的磨损类型表现为磨粒磨损。  相似文献   
987.
《硬质合金》2019,(4):313-320
Ti(C,N)基金属陶瓷作为一种新型工具材料,具有优良的耐磨性、高温红硬性、优良的化学稳定性以及金属间极低的摩擦系数的优点,同时全球钛储量是钨储量的1 000倍左右,是极佳的WC-Co硬质合金替代材料。但相比于HW类硬质合金,Ti(C,N)基金属陶瓷的强韧性低,如何提升其强韧性是开发高性能Ti(C,N)基金属陶瓷的技术瓶颈之一,也一直是全世界范围的一个研究热点。本文基于相转变法、显微裂纹法、裂纹偏转法、拔出法、裂纹桥接法、残余压力屏蔽效应等增韧手段,系统地综述了国内外Ti(C,N)基金属陶瓷增韧方面的研究进展,分析了Ti(C,N)基金属陶瓷增韧面临的问题并展望了未来金属陶瓷增韧的研究方向,以期为开发强韧性高、性能稳定的新型Ti(C,N)基金属陶瓷材料提供参考。  相似文献   
988.
989.
990.
通过在铝热剂中引入适量的ZrO2粉末,基于铝热氧化-还原反应、重力下陶瓷/金属液相分离,以大过冷条件下熔体共晶生长方式,制备出以ZrO2正方相纳微米纤维镶嵌于其上且长径比为8.0~12.0的蓝宝石棒晶及少量α- Al2O3片晶为基体的Al2O3/ZrO2自生复合陶瓷.通过材料力学性能测试与裂纹扩展路径观察,研究复合陶瓷显微结构与其力学行为之间的关系.结果表明,复合陶瓷的弯曲强度与断裂韧度分别达到1 256 MPa与13.2 MPa·m1/2;分布于蓝宝石棒晶上大量的面间距为纳微米尺度的Al2O3/ZrO2两相低能界面及残余压应力,使蓝宝石棒晶与陶瓷基体得以强化,迫使裂纹沿蓝宝石棒晶边界偏转;同时,因处于裂纹尖端尾部的蓝宝石棒晶桥接与拔出、α- Al2O3片晶桥接与摩擦互锁等效应,又使裂纹扩展呈现出强烈的稳定化倾向.  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