全文获取类型
收费全文 | 32648篇 |
免费 | 1775篇 |
国内免费 | 1926篇 |
专业分类
电工技术 | 1640篇 |
综合类 | 1532篇 |
化学工业 | 5573篇 |
金属工艺 | 6424篇 |
机械仪表 | 2165篇 |
建筑科学 | 2176篇 |
矿业工程 | 1008篇 |
能源动力 | 1300篇 |
轻工业 | 1889篇 |
水利工程 | 294篇 |
石油天然气 | 2515篇 |
武器工业 | 248篇 |
无线电 | 1155篇 |
一般工业技术 | 3790篇 |
冶金工业 | 3432篇 |
原子能技术 | 836篇 |
自动化技术 | 372篇 |
出版年
2024年 | 337篇 |
2023年 | 1288篇 |
2022年 | 1380篇 |
2021年 | 1602篇 |
2020年 | 1103篇 |
2019年 | 985篇 |
2018年 | 536篇 |
2017年 | 767篇 |
2016年 | 824篇 |
2015年 | 936篇 |
2014年 | 1971篇 |
2013年 | 1435篇 |
2012年 | 1745篇 |
2011年 | 1818篇 |
2010年 | 1539篇 |
2009年 | 1595篇 |
2008年 | 1864篇 |
2007年 | 1532篇 |
2006年 | 1463篇 |
2005年 | 1376篇 |
2004年 | 1158篇 |
2003年 | 1191篇 |
2002年 | 999篇 |
2001年 | 871篇 |
2000年 | 793篇 |
1999年 | 682篇 |
1998年 | 621篇 |
1997年 | 604篇 |
1996年 | 572篇 |
1995年 | 531篇 |
1994年 | 423篇 |
1993年 | 338篇 |
1992年 | 349篇 |
1991年 | 328篇 |
1990年 | 326篇 |
1989年 | 290篇 |
1988年 | 63篇 |
1987年 | 20篇 |
1986年 | 24篇 |
1985年 | 20篇 |
1984年 | 12篇 |
1983年 | 15篇 |
1982年 | 8篇 |
1981年 | 7篇 |
1980年 | 3篇 |
1965年 | 2篇 |
1959年 | 2篇 |
1951年 | 1篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
951.
分析了利用大同低灰弱粘煤和高温焦油 ,采用先进的配比、成型等生产工艺 ,生产柱状活性炭的可行性 ;生产的活性炭不仅弥补了大同破碎炭低强度、低密度、高漂浮等缺点 ,而且填补了大同无成型炭的空白。 相似文献
952.
953.
954.
通过对高温高压换热器123-C结构,运行状况及缺陷产生情况的介绍,分析了缺陷产生的原因,详细地论述了修理方案,检修工艺和检修过程,对修理后的123-C进行了安全评价,提出了安全措施,记录了修理后的123-C的运行情况。 相似文献
955.
高温气体净化是新一代煤基发电技术的关键问题,简要分析了高温气体脱硫除尘的一体化过程中,脱硫和除尘过程的操作特点和相互影响,并比较了固定床、移动床、流化床、气流床和表面过滤器联合工艺的优缺点,指出移动床是最适于高温气体脱硫除尘一体化的装置,应加强工艺基础研究。 相似文献
956.
957.
958.
1 用篦冷机平衡风机改善地坑作业环境
TC-1164型篦冷机下方设计有2m多高的地坑用于安放熟料拉链机.篦下室在卸料过程中易受到冷却风的影响,使粉尘飞扬,弥漫于整个地坑内;夏季高温,职工在清理地坑时,也易出现中暑等事故.为此,在2012年7月,利用停窑检修的时间,将篦室平衡风机用于地坑收尘.该平衡离心风机型号为6-30-7.80,风量6 468~16 907m3/h,配用Y225M-2电动机,功率45kW. 相似文献
959.
为评价高温工况下颗粒物在线检测装置的性能,在催化裂化高温烟气过滤实验装置上使用光学在线颗粒物检测装置测定了过滤器下游烟气中的催化剂浓度及粒径分布,同时用离线式粉尘等动采样装置和Coulter粒径分析仪测量过滤器上游与下游的催化剂浓度和粒径分布,对在线式的测量结果进行验证。考虑了温度对在线式测量结果的影响。实验结果表明:在线式检测装置可以在操作温度320~465℃,操作压力0.21 MPa工况下实现稳定的测量,在线式测量结果和离线式测量结果吻合很好,实验和计算模拟结果表明操作温度对实验测量的影响可以忽略。在此基础上,针对煤化工行业的实际工况,提出了利用迭代方式来获得在线测量结果修正值的方法,该方法对煤化工工艺中高温气体管道内颗粒物的在线测定同样具有指导意义。 相似文献
960.
该井是中石化火烧驱油的重大先导科研项目,目的层是高压、高温空气腔,由于邻井火烧油层且注气,导致井底温度预测高达196~230℃,压力高达22.3MPa,对钻井液提出了一系列难点。根据该井的特点有针对性的在室内做实验,并结合现场施工情况,从设计钻井液体系,到施工中不断根据室内数据和现场数据调整钻井液配方,很好的完成了该井浅地层、高比重、良好的抗温性的钻井液的研究与应用。 相似文献