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   754篇
  免费   5篇
  国内免费   2篇
系统科学   3篇
理论与方法论   4篇
现状及发展   435篇
研究方法   78篇
综合类   239篇
自然研究   2篇
  2018年   10篇
  2017年   9篇
  2016年   8篇
  2014年   9篇
  2013年   10篇
  2012年   41篇
  2011年   39篇
  2010年   18篇
  2009年   12篇
  2008年   43篇
  2007年   43篇
  2006年   37篇
  2005年   26篇
  2004年   20篇
  2003年   19篇
  2002年   31篇
  2001年   16篇
  2000年   19篇
  1999年   7篇
  1988年   5篇
  1986年   6篇
  1985年   7篇
  1984年   8篇
  1980年   10篇
  1979年   15篇
  1978年   11篇
  1977年   9篇
  1976年   12篇
  1975年   11篇
  1974年   8篇
  1973年   18篇
  1972年   9篇
  1971年   17篇
  1970年   10篇
  1969年   12篇
  1968年   9篇
  1967年   13篇
  1966年   15篇
  1965年   8篇
  1962年   6篇
  1961年   5篇
  1960年   8篇
  1959年   5篇
  1958年   6篇
  1957年   6篇
  1956年   6篇
  1955年   10篇
  1954年   6篇
  1946年   8篇
  1945年   5篇
排序方式: 共有761条查询结果,搜索用时 46 毫秒
761.
Macroscopic quantum phenomena such as high-temperature superconductivity, colossal magnetoresistance, ferrimagnetism and ferromagnetism arise from a delicate balance of different interactions among electrons, phonons and spins on the nanoscale. The study of the interplay among these various degrees of freedom in strongly coupled electron-lattice systems is thus crucial to their understanding and for optimizing their properties. Charge-density-wave (CDW) materials, with their inherent modulation of the electron density and associated periodic lattice distortion, represent ideal model systems for the study of such highly cooperative phenomena. With femtosecond time-resolved techniques, it is possible to observe these interactions directly by abruptly perturbing the electronic distribution while keeping track of energy relaxation pathways and coupling strengths among the different subsystems. Numerous time-resolved experiments have been performed on CDWs, probing the dynamics of the electronic subsystem. However, the dynamics of the periodic lattice distortion have been only indirectly inferred. Here we provide direct atomic-level information on the structural dynamics by using femtosecond electron diffraction to study the quasi two-dimensional CDW system 1T-TaS(2). Effectively, we have directly observed the atomic motions that result from the optically induced change in the electronic spatial distribution. The periodic lattice distortion, which has an amplitude of ~0.1??, is suppressed by about 20% on a timescale (~250 femtoseconds) comparable to half the period of the corresponding collective mode. These highly cooperative, electronically driven atomic motions are accompanied by a rapid electron-phonon energy transfer (~350 femtoseconds) and are followed by fast recovery of the CDW (~4 picoseconds). The degree of cooperativity in the observed structural dynamics is remarkable and illustrates the importance of obtaining atomic-level perspectives of the processes directing the physics of strongly correlated systems.  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