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   615篇
  免费   66篇
  国内免费   26篇
电工技术   2篇
综合类   86篇
化学工业   271篇
金属工艺   28篇
机械仪表   7篇
建筑科学   38篇
矿业工程   110篇
能源动力   3篇
轻工业   12篇
水利工程   2篇
石油天然气   30篇
无线电   2篇
一般工业技术   75篇
冶金工业   35篇
原子能技术   5篇
自动化技术   1篇
  2024年   6篇
  2023年   7篇
  2022年   18篇
  2021年   15篇
  2020年   16篇
  2019年   12篇
  2018年   19篇
  2017年   21篇
  2016年   19篇
  2015年   25篇
  2014年   24篇
  2013年   30篇
  2012年   42篇
  2011年   33篇
  2010年   33篇
  2009年   38篇
  2008年   26篇
  2007年   37篇
  2006年   46篇
  2005年   33篇
  2004年   32篇
  2003年   41篇
  2002年   16篇
  2001年   21篇
  2000年   19篇
  1999年   21篇
  1998年   10篇
  1997年   9篇
  1996年   6篇
  1995年   2篇
  1994年   6篇
  1993年   3篇
  1992年   9篇
  1991年   5篇
  1990年   2篇
  1989年   2篇
  1986年   1篇
  1985年   2篇
排序方式: 共有707条查询结果,搜索用时 31 毫秒
21.
许为  罗旭东  遇龙 《耐火与石灰》2014,(6):18-20,23
以菱镁矿轻烧粉、废弃水口和硅灰为原料制备多孔堇青石材料,研究分析菱镁矿轻烧粉中氧化镁对制备多孔堇青石材料致密度、结晶相组成及显微结构的影响。用XRD法和SEM法表征多孔堇青石材料中的结晶相和显微结构。结果表明:利用高温固相反应烧结,可以制备出以堇青石为主晶相的多孔堇青石材料。但菱镁矿轻烧粉的过量引入会降低多孔堇青石材料的孔隙率,导致合成材料中镁橄榄石相增多。  相似文献   
22.
综述了近几年研究人员以蒙脱石、高岭石和膨润土作为吸附材料,去除水溶液中的砷、镉、铬、铜、铅几种重金属离子。通过酸性活化改性,有机分子嫁接改性,纳米氧化物涂层和柱撑等手段,提高了粘土矿物的吸附性能,达到更好的吸附效果。结果表明有机改性更有利于蒙脱石等粘土矿物对于重金属离子的吸附,同时指出pH是影响吸附效果的关键因素。  相似文献   
23.
Kaolinite from a lead-zinc mining district,which was spiked with cadmium,has been treated by electrokinetics to investigate effects of treatment time and applied voltage gradient.The results showed that the increased test duration had induced a higher removal rate of cadmium.Being treated for 7 days,cadmium was removed from kaolinite dramatically.It was also found that higher removal rate happened when a higher voltage gradient was applied and cadmium accumulated near the cathode because pH increased.Increase of pH near the cathode caused accumulation of cadmium.Moreover,it was observed that cation exchange membrane which was placed between kaolinite and cathode could make pH lower than the initial value and avoid the higher pH near the cathode.As a result,the high concentration accumulation of cadmium near the cathode was avoided.  相似文献   
24.
煤系高岭土二次煅烧水热合成P型分子筛   总被引:3,自引:0,他引:3  
以煤系高岭土为原料,采用二次煅烧和水热合成的方法制备了P型分子筛.第一次煅烧的条件是高岭土和氯化铵混合,条件是800℃、2 h,得到含有少量铁离子的偏高岭土;第二步煅烧的条件是向偏高岭土中加入碱,煅烧条件是40℃,2 h.通过单因素实验,考察了SiO2/A12O3、老化时间对晶相的影响,H2O/Na2O对晶化时间的影响,配料煅烧对产率、粒径、Ca2 、Mg2 交换量的影响.确定了反应的最佳条件为:以NaOH作为配料进行二次煅烧,SiO2/A12O3=3,H2O/Na2O=45,无老化步骤.用XRD对产品进行了表征,用化学滴定的方法确定了所合成P型分子筛的Ca2 、Mg2 交换量,结果表明:P型分子筛结晶完好,钙镁离子交换容量大.  相似文献   
25.
为提高浮选精煤质量和产率,充分利用煤系伴生矿物,通过对林西矿选煤厂浮选入料进行磨矿解离和浮选试验研究,制定了"浮选入料磨矿+旋流器分级脱泥+旋流器底流浮选+旋流器溢流磁选"提纯回收高岭土工艺流程.该工艺控制浮选入料磨矿细度为>0.037 4 mm占60%,对解离后的浮选入料依次采用φ150、φ75、φ50、φ10 mm...  相似文献   
26.
采用超声波法,以二甲亚砜作为插层中间体,将1,2-丙二醇插入高岭土层间,制得丙二醇插层复合物.通过XRD检测表明,1,2-丙二醇能够插入高岭土层间,随着插层时间延长,硅酸盐片层发生了剥离,形成粒径为纳米级颗粒,并且分散均匀.与传统方法相比,插层时间大大缩短,插层工艺简单、插层效率高,便于进一步实现工业应用.  相似文献   
27.
煅烧温度对纳米TiO2光催化降解甲基橙性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以钛酸四正丁酯为原料,采用溶胶-凝胶法制备了不同煅烧温度(500℃、600℃、700℃和800℃)的TiO2纳米粒子,对样品进行了TG-DTA、XRD、UV-Vis及IR分析,并以甲基橙为目标降解物,考察了煅烧温度对TiO2光催化性能的影响.结果表明:随着煅烧温度的升高,TiO2晶粒尺寸迅速长大,800℃时,出现金红石相;TiO2的吸收带边随煅烧温度的升高发生了不同程度的红移;600℃煅烧得到的TiO2粒子表面易羟基化,其光催化性能最好.  相似文献   
28.
蒋鸿辉 《矿业工程》2006,4(3):31-34
以江西宜春某矿山的高岭土为原料,研究超细高岭土粉体的制备方法和表面有机改性的较佳工艺条件.试验证明,所制得的改性高岭土粉体的有效活性指数达86.4%,经X衍射等分析,表明铝酸酯、钛酸酯复配偶联剂对高岭土表面不仅有较强键能的化学吸附,同时还存在一定的物理吸附.  相似文献   
29.
以3种不同性能煅烧土取代20%二氧化钛用于装饰原纸的加填,并分析了对装饰原纸性能的影响;以6%纳米纤维素对二氧化钛进行高速预分散,并分析了纳米纤维素-二氧化钛预分散体加填对装饰原纸性能的影响。结果表明,高吸油煅烧土因为具有较高的比表面积和吸油值,可以改善浆料的滤水性能和纸张的遮盖性能,缺点是会降低纸张抗张强度。利用6%纳米纤维素对二氧化钛进行高速预分散并用于纸张加填,填料留着率从未预分散时的65%左右提高至73%左右,装饰原纸的遮盖性能也有所提高,特别是湿遮盖性能,装饰原纸的湿不透明度从未预分散时的84.1%~84.5%提高至86.5%~88.0%。纳米纤维素的存在促进了纸浆纤维结合,使纸张的透气性能明显降低。  相似文献   
30.
煤泥水中含大量高岭石等黏土矿物,为其絮凝沉降带来较大的困难。为明确矿物性质对凝聚过程的影响机制,在应用扩展的DLVO理论计算煤和高岭石颗粒间作用力的基础上,采用聚焦光束反射测量仪监测了CaCl2用量为4.50 mmol/L时20 g/L的煤和高岭石的悬浮液在60, 100和150 r/min的搅拌转速下的凝聚过程。结果表明,颗粒间的静电作用力在颗粒表面间距2?200 nm范围内起主导作用,高岭石的电负性较大,在凝聚过程中更难发生靠近和碰撞;较高的转速可为颗粒提供较大的动量,有利于提高碰撞频率,缩短完成凝聚所需时间,实验条件下,煤和高岭石的凝聚时间分别由74和123 s缩短至47和89 s。疏水性作用力在颗粒表面间距小于2 nm的范围内起主导作用,决定了颗粒的黏附效率;煤因强疏水性,在碰撞后更易黏附,且能抵抗更高的流体剪切作用,可由19.32 μm凝聚形成100 μm的大凝聚体,而高岭石则因其亲水性难以得到较大粒度的凝聚体,均小于30 μm。  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