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   11986篇
  免费   394篇
  国内免费   477篇
系统科学   19篇
丛书文集   476篇
教育与普及   856篇
理论与方法论   148篇
现状及发展   186篇
综合类   11172篇
  2024年   69篇
  2023年   205篇
  2022年   205篇
  2021年   290篇
  2020年   226篇
  2019年   224篇
  2018年   121篇
  2017年   151篇
  2016年   216篇
  2015年   287篇
  2014年   693篇
  2013年   582篇
  2012年   715篇
  2011年   734篇
  2010年   692篇
  2009年   786篇
  2008年   813篇
  2007年   710篇
  2006年   654篇
  2005年   723篇
  2004年   575篇
  2003年   514篇
  2002年   496篇
  2001年   450篇
  2000年   323篇
  1999年   213篇
  1998年   190篇
  1997年   211篇
  1996年   194篇
  1995年   152篇
  1994年   123篇
  1993年   80篇
  1992年   69篇
  1991年   50篇
  1990年   43篇
  1989年   47篇
  1988年   14篇
  1987年   12篇
  1986年   4篇
  1985年   1篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
11.
本文介绍了纳米碳酸钙的理化性能,分析了中国纳米碳酸钙生产现状及发展趋势,同时对纳米碳酸钙在精细化工中的应用作了概述.  相似文献   
12.
粘合剂和密封胶 国外已将纳米材料棗纳米SiO2作为添加剂加入到粘合剂和密封胶中,使粘合剂的粘结效果和密封胶的密封性都大大提高。其作用机理是在纳米SiO2的表面包覆一层有机材料,使之具有亲水性,将它添加到密封胶中  相似文献   
13.
张立德  瑞夫 《科技潮》2004,(10):14-15
纳米技术到底会为我们带来什么呢?下面我们举一个例子也许会让你获得一些感性认识。  相似文献   
14.
粉末冶金陶瓷模工艺是一种先进的过净形成形工艺.本文报道该工艺中一种新的脱蜡技术.采用快速加热、管径集中热量和定向导热传热综合方法,在陶瓷模和大部分蜡模材料处于较低温度下,使蜡模材料来不及发生显著的热膨胀而直接蒸发,得到脱蜡干净、外形完整的陶瓷模.  相似文献   
15.
纳米光电子技术是一门新兴的技术,近年来越来越受到世界各国的重视,而随着该技术产生的纳米光电子器件更是成为了人们关汪的焦点。主要介绍了纳米光电子器件的发展现状。  相似文献   
16.
为研究微纳米系统中的黏着接触问题,基于Hamaker假设和Lennard-Jones势能定律,通过积分方法得到了球体与平面间的黏着力,同时结合经典弹性理论建立了一种新型的球体与平面黏着接触的弹性模型,该模型可以同时得到平面轮廓随间距的变形过程及黏着力和平面变形量随间距的变化规律,当球体半径较大时,所建模型与基于Derjaguin近似的黏着模型给出的结果基本一致,随着球体半径的逐渐减小,两种模型的差异逐渐增大,这是由于Derjaguin近似的误差随球体半径的减小而增大引起的,因此,当球体的半径趋近纳米级时,基于Hamaker假设的黏着接触模型可以给出更加准确的结果。  相似文献   
17.
经过漫长的岁月,人们用辛勤的劳动创造了丰富多彩的陶瓷艺术.以现代装饰中的散点装饰作些探讨与研究,形成了多姿多彩的陶瓷装饰形式,构成了与其它艺术的不同风格.  相似文献   
18.
采用扫描电镜表征了氯化聚氯乙烯静电纺丝纳米纤维膜的微观结构特征,并进行了去除地下水中铜、铅、镉等重金属阳离子的过滤试验,包括直接过滤、加土壤过滤、加硅藻土过滤和胶束强化过滤。结果表明,最佳的过滤工艺是胶束强化过滤,其最佳试验条件是10层膜过滤和5mmol/L的SDBS浓度,对铜、铅、镉的去除率分别超过73%,82%和91%。  相似文献   
19.
综述了近年来纳米TiO2光催化剂研究现状,光催化机理,及其改良的最新技术,包括对其的表征及表面改性,以提高纳米TiO2的光催化效率。  相似文献   
20.
从降低噪声的角度,研究了用于微位移传感器的接口电路,介绍了几个主要环节的设计与参数选择,该接口电路及成功用于纳米级位传感器中。  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