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   174篇
  免费   0篇
电工技术   13篇
综合类   2篇
化学工业   23篇
金属工艺   8篇
机械仪表   6篇
建筑科学   42篇
矿业工程   2篇
能源动力   3篇
轻工业   7篇
石油天然气   3篇
武器工业   2篇
无线电   25篇
一般工业技术   13篇
冶金工业   5篇
原子能技术   3篇
自动化技术   17篇
  2024年   1篇
  2020年   4篇
  2019年   1篇
  2015年   1篇
  2014年   16篇
  2013年   11篇
  2012年   22篇
  2011年   22篇
  2010年   12篇
  2009年   15篇
  2008年   18篇
  2007年   7篇
  2006年   16篇
  2005年   9篇
  2004年   7篇
  2003年   6篇
  2002年   3篇
  2000年   1篇
  1995年   1篇
  1986年   1篇
排序方式: 共有174条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
赵翔 《世界建筑》2002,(4):63-65
东京大学医学部附属医学中心(以下简称“东大医学中心”)住院楼,占地面积4943m2,建筑面积65630m2,钢结构(地下2、3层是钢筋混凝土结构),地下3层、地上15层,有塔楼3栋,病床数是1046个。东大医学中心位于日本东京都文京区  相似文献   
2.
Nakagawa  Takeo 《现代铸铁》2003,(2):63-63
粉末压制成形是生产低成本高附加值烧结产品的关键技术之一。烧结技术有许多应用,不仅仅用于制造机械零件还可以用来制造模具、磨石等。本文回顾了作者在东京大学工业技术研究所30年来所主持的压制技术的研究与开发。作者取得的主要成就如下:普通粉末成形(粉末锻造、流铸法、法算机数字控制压制),表面精致的烧结模(多孔模、喷粉模、快速制造),铸铁粉末烧结(脱碳铸铁粉末烧结、金刚石砂轮与铸铁的烧结),纤维冶金,高导电性金属/聚合复合材料以及磁粉精制。这些新工艺中许多一部分已经用于实际生产中。  相似文献   
3.
近日,一场特殊的棒球赛在东京大学校园内举行。这场球赛的投球手和击球手都是机器人,而比赛的目的是对日本最新研制的棒球机器人进行现场测试。棒球机器人系统的研发者是东京大学教授石川正俊等人。  相似文献   
4.
东京大学研究人员研制了一款名叫Kojiro的人形机器人,它的独特之处在于“骨骼结构”与人类相似,这也就意味着他的动作更加自然,能像人类一样做家务!但愿能够拯救懒人宅男们的生活。  相似文献   
5.
正以日本东京大学研究生院工学系研究科教授山田淳夫与助教山田裕贵为核心的研发小组,发现了锂离子电池可实现多种电解液的设计新方向。该研发小组开发出了"极浓电解液",决定充电速度的Li+浓度可达到以往电解液的4倍以上。该研究颠覆了"电解液溶剂只能使用碳酸乙烯酯"这一自锂离子电池诞生20多年来技术人员一直深信不疑的定论。据报道,东京大学开发的高浓度电解液具备所有溶剂都与Li+进行配位的  相似文献   
6.
碳纳米管     
《金属功能材料》2012,(3):61-61
超细长尺寸CNT合成新方法日本日立化成工业公司与东京大学的野田优副教授协作共同开发成功一种能大量合成超细长尺寸碳纳米管(CNT)的新技术。该方法是在表面附着有金属催化剂的耐热玻璃珠上生长CNT并进行分离和回收的过程。反复进行可连续生产平均3层CNT。通过调整催化剂颗粒大小和反应时间,可获得平均直径〈10nm、长度数百μm以上的CNT。同时还开发了CNT分散液,这种分散液可保护CNT的特性并保持高度稳定性,可用于制作透明导电膜等。  相似文献   
7.
译海撷英     
《上海化工》2012,(9):37
一种可见光响应型光催化剂日本东京工业大学的宫内雅浩与东京大学的桥本和彦带领的研究小组最近成功开发出一种反应活性较高的可见光响应型光催化剂,借助该催化剂,可利用可见光来分解挥发性有机物(VOCs)。  相似文献   
8.
《中国照明》2012,(11):26-26
近日,日本一项最新调查显示,在轨道交通站,台设置蓝色灯光的照明设备,会大幅减少跳轨自杀事件的发生。据日本《读卖新闻》日报道。东京大学应用计量经济学教授泽田康幸的团队调查得出了上述结论。  相似文献   
9.
<正>东京大学研究院近日发表公报称,其工学系的研究小组成功合成了一种以二氧化碳为原料的新型塑料。这种塑料中的二氧化碳含量比例较高,有望为提高二氧化碳利用率、减少温室气体排放做出一定的贡献。二氧化碳是能够廉价大量获得的碳资源,虽然研究人员此前也曾合成以二氧化碳为原料的塑料,但其中二氧化碳的含量比例很低,这些塑料在燃烧时会产生有毒的氮氧化合物气体,而且其耐热性不强,在接近室温的条件下其硬度就会出现很大变化。东京大学的野崎京子教授和同事在新一期英国《自  相似文献   
10.
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