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   2329篇
  免费   47篇
  国内免费   17篇
电工技术   49篇
综合类   122篇
化学工业   1101篇
金属工艺   27篇
机械仪表   16篇
建筑科学   33篇
矿业工程   67篇
能源动力   2篇
轻工业   680篇
石油天然气   69篇
武器工业   17篇
无线电   61篇
一般工业技术   136篇
冶金工业   4篇
自动化技术   9篇
  2024年   5篇
  2023年   24篇
  2022年   36篇
  2021年   43篇
  2020年   39篇
  2019年   25篇
  2018年   16篇
  2017年   27篇
  2016年   35篇
  2015年   45篇
  2014年   91篇
  2013年   71篇
  2012年   100篇
  2011年   96篇
  2010年   101篇
  2009年   116篇
  2008年   123篇
  2007年   131篇
  2006年   134篇
  2005年   122篇
  2004年   128篇
  2003年   141篇
  2002年   89篇
  2001年   76篇
  2000年   69篇
  1999年   45篇
  1998年   48篇
  1997年   52篇
  1996年   67篇
  1995年   53篇
  1994年   47篇
  1993年   61篇
  1992年   37篇
  1991年   45篇
  1990年   28篇
  1989年   25篇
  1988年   1篇
  1983年   1篇
排序方式: 共有2393条查询结果,搜索用时 12 毫秒
101.
静电在聚丙烯粉料里积聚,导致块料的产生是气相本体法聚丙烯工艺的一个共性问题。为解决NOVOLEN工艺聚丙烯装置易结块的问题,试验性地向反应器里加入一定量的抗静电剂ATMER 163。实验结果表明:加入ATMER 163后可以较好地解决反应器内部结块问题,同时还改善膜料产品的质量,提高了馏出口合格率。  相似文献   
102.
丙烯酸酯类永久抗静电剂的合成和应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过种子预乳化半连续乳液聚合技术,以苯乙烯(St)、丙烯酸丁酯(BA)和甲基丙烯酰氧基乙基三甲基氯化铵(DMC)为共聚单体,合成一种新型的亲水聚合物,并作为抗静电剂应用在ABS树脂中.通过对引发剂、乳化剂用量考察,得到了乳液聚合最佳工艺,并研究抗静电剂对ABS试样的抗静电性能和微观形态影响.结果表明:在聚合反应温度70℃下,乳化剂用量为3.5%、引发剂用量为0.8%,制备的乳液稳定性能最佳,转化率达约97.43%.亲水聚合物的加入使ABS试样具有显著的持久抗静电性,表面电阻下降3~5个数量级.通过SEM观察ABS试样形态结构.  相似文献   
103.
张弢 《塑料助剂》2011,(1):60-60
低密度聚乙烯和乙烯-醋酸乙烯共聚物农膜中的防雾剂迁移[Journal of Applied Polymer Science,2009,111(5):2299]本项研究将含有两种防雾剂(非离子表面活性剂)的低密度聚乙烯(LDPE)和乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)农膜分  相似文献   
104.
导电涂料     
201108028用于涂装塑料制品的双组分抗静电涂料:PL206647[波兰专利]/波兰:InstytutInzynieriiMaterialow等(Kuczynska,Helena等).-2010.09.30.-6页.-377181(2005.09.21):IPCC09D5/00  相似文献   
105.
孙晓天  王春萍 《辽宁化工》2011,40(10):1074-1075,1078
电导率是3号喷气燃料检验的一个重要指标,它直接反映了3号喷气燃料的绝缘程度、积聚静电荷及存在静电放电危害程度。在实际工作中经常会发生储存在油罐内的3号喷气燃料电导率发生降低的现象。针对这一现象,从电导率的主要影响因素之中的温度、水分着手进行试验,从而得出了其具体的影响数据,科学地分析了产生这些情况的原因。  相似文献   
106.
以聚丙烯 (PP) 为基体,聚苯胺(SPSS)为接枝物,十二烷基苯磺酸(DBSA)为掺杂剂,采用溶液接枝法制备了高分子永久型抗静电剂聚丙烯接枝苯乙烯磺酸聚苯胺 (PP g SPS PANI)。探讨了DBSA及引发剂用量对该高分子抗静电剂性能的影响,利用红外光谱对该高分子抗静电剂进行了表征,通过扫描电子显微镜分析了PP/ PP g SPS PANI共混物的断面。结果表明,PP g SPS PANI可使PP体积电阻率降低到1.0×1012 Ω·cm,且二者有很好的相容性。  相似文献   
107.
马峰  杨定君 《静电》1995,10(3):28-30
现场测试了龙带运行中的静电带电情况;在实验室条件下进行了对龙带抗静电处理的试验,并对处理效果作出评价。  相似文献   
108.
Surface resistivity of carbonaceous fiber/PTFE antistatic coatings   总被引:1,自引:0,他引:1  
Abstract: PAN (Polyacrylonitrile)-based carbonaceous fibers were prepared at the heat treatment temperature (HTT) range of 650 to 900 ℃. The relationships among HTT, carbon content and volume resistivity of the carbonaceous fibers were investigated. The carbonaceous fibers/PTFE (Polytetrafluoroethylene) antistatic coatings were prepared by the spraying technology and the effects of carbonaceous fibers and pigments on surface resistivity of the coatings were systematically discussed. Micrographs provide insight into the antistatic mechanism of the coating. The results show that carbon content of the carbonaceous fibers increases from 68.8% to 74.8% (mass fraction) and the volume resistivity decreases drastically from 1.94× 10^-3 to 8.27× 10 ^-2.cm. The surface resistivity of the antistatic coating is adjustable between 10^5 and 10^8Ω2 to fit the different antistatic materials. Static is dissipated by a conductive network of short fibers and the tunneling effect between the neighboring fibers and conductive pigments. Conductive pigments make the conductive network more perfect and improve the antistatic ability, but insulating pigments acting as barriers for the formation of conductive channel increases the surface resistivity of the coatings. The influence of pigments on the surface resistivity drops gradually with the decrease of the carbonaceous fibers volume resistivity.  相似文献   
109.
介绍了利用苯乙酰胺与其它基本原料合成抗静电剂的方法和工艺过程,并对影响抗静电剂作用效果的因素进行讨论,通过实例了抗静电在涂料工业中的应用和价值  相似文献   
110.
采用熔融共混的方式制备铝高填充聚丙烯,讨论铝粉用量、偶联剂种类对复合材料的导热率、电阻率和力学性能的影响.结果表明:当铝粉体积质量分数为70%时,复合材料的导热率达到3.524 W·m-1K-1,是未添加铝粉PP的14.6倍.随铝粉用量的增加,导热率增加,而电阻率和力学性能均下降.以POE-g-MAH为偶联剂,在PP/POE/POE-g-MAH质量比为10/1/0.6,铝粉的质量分数为40%时,导热系数为1.385 W·m-1K-1,并且使复合材料从绝缘材料变为抗静电材料,复合材料的综合性能较好.  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