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   11684篇
  免费   1190篇
  国内免费   634篇
电工技术   828篇
综合类   678篇
化学工业   1801篇
金属工艺   859篇
机械仪表   909篇
建筑科学   996篇
矿业工程   438篇
能源动力   299篇
轻工业   805篇
水利工程   275篇
石油天然气   764篇
武器工业   139篇
无线电   1221篇
一般工业技术   1281篇
冶金工业   606篇
原子能技术   111篇
自动化技术   1498篇
  2024年   60篇
  2023年   244篇
  2022年   456篇
  2021年   665篇
  2020年   410篇
  2019年   310篇
  2018年   374篇
  2017年   416篇
  2016年   381篇
  2015年   514篇
  2014年   632篇
  2013年   744篇
  2012年   764篇
  2011年   840篇
  2010年   702篇
  2009年   644篇
  2008年   619篇
  2007年   613篇
  2006年   605篇
  2005年   544篇
  2004年   379篇
  2003年   342篇
  2002年   346篇
  2001年   311篇
  2000年   307篇
  1999年   325篇
  1998年   204篇
  1997年   178篇
  1996年   117篇
  1995年   131篇
  1994年   78篇
  1993年   69篇
  1992年   44篇
  1991年   38篇
  1990年   22篇
  1989年   28篇
  1988年   14篇
  1987年   10篇
  1986年   12篇
  1985年   2篇
  1984年   1篇
  1983年   1篇
  1982年   4篇
  1981年   2篇
  1980年   2篇
  1979年   1篇
  1959年   1篇
  1951年   2篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
With the blossom of information industry, electromagnetic wave technology shows increasingly potential in many fields. Nevertheless, the trouble caused by electromagnetic waves has also drawn extensive attention. For instance, electromagnetic pollution can threaten information safety in vital fields and the normal function of delicate electronic devices. Consequently, electromagnetic pollution and interference become an urgent issue that needs to be addressed. Carbon nanotubes (CNTs) have become a potential candidate to deal with these problems due to many advantages, such as high dielectric loss, remarkable thermodynamic stability, and low density. With the appearance of climbing demands, however, the carbon nanotubes combining various composites have shown greater prospects than the single CNTs in microwave absorbing materials. In this short review, recent advances in CNTs-based microwave absorbing materials were comprehensively discussed. Typically, we introduced the electromagnetic wave absorption mechanism of CNTs-based microwave absorbing materials and generalized the development of CNTs-based microwave absorbers, including CNTs-based magnetic metal composites, CNTs-based ferrite composites, and CNTs-based polymer composites. Ultimately, the growing trend and bottleneck of CNTs-based composites for microwave absorption were analyzed to provide some available ideas to more scientific workers.  相似文献   
2.
3.
The capture of particles by charged droplets was simulated by considering the electrostatic interactions of droplet-droplet and droplet-particle. The results indicate that the electrostatic repulsion between droplets leads to a dynamic accumulation mode of particles. However, the droplet spacing has an insignificant effect on the capture efficiency when the electrostatic deposition predominates. The increase of droplet charge remarkably improves the capture efficiency, in which the capture of fine particles accounts for the largest proportion. Compared to the droplet charge, the droplet size shows a limited improvement in the capture efficiency. Reducing the droplet velocity prolongs the capture time instead of enhancing the capture capacity per unit time, thereby improving capture efficiency.  相似文献   
4.
5.
6.
7.
油层水洗级别的热解气相色谱定量判别   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用热解气相色谱资料开展水淹层评价是储层地球化学研究的一个新领域,目前,这方面的研究尚处于定性评价阶段。文章选择位于渤海湾盆地黄骅坳陷的港东油田和羊二庄油田新近系开发层系(包括馆陶组和明化镇组)为研究目的层,以岩心热解气相色谱分析为手段,开展了油层水洗级别的气相色谱定量判别的尝试。在系统分析各气相色谱参数的地质意义及其与油层水洗的关系的基础上,优选出合理的评价参数,并采用交会图技术建立不同级别水洗油层的定量判别标准,通过其他评价方法的验证,表明该定量判别方法具有实际应用价值。  相似文献   
8.
低渗低温低压水敏性储气层压裂改造技术研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
低渗低温低压水敏性储气层因压裂液快速破胶困难、黏土膨胀水敏伤害严重和压后压裂液返排动力不足等因素,使得压裂增产面临诸多难题。针对上述难题进行了技术攻关,形成了弱交联、低温活化剂与超量破胶剂的低温储层快速破胶技术、有机盐与无机盐双元体系复合防膨技术以及高比例液氮全程助排的排液技术。该压裂增产改造技术使牛101井头屯河组首次获得工业油气流,扩展了三塘湖盆地勘探空间。  相似文献   
9.
土壤冲击特性的实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文利用分离式Hopkinson压杆研究了土体在不同应变率条件下的冲击动态力学性能,发现土体有明显的应变率效应,与静载相比,冲击荷载下土的动强度和动模量均有很大的提高。  相似文献   
10.
玻璃碳电极(GCE)用激光脉冲照射处理后,电化学反应行为发生很大变化。背景电流减小,Fe3+/Fe2+氧化还原电对的电极反应速率显著提高,抗坏血酸(AA)在电极上呈现明显的吸附作用。  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