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   7351篇
  免费   434篇
  国内免费   344篇
系统科学   5篇
丛书文集   349篇
教育与普及   610篇
理论与方法论   106篇
现状及发展   121篇
综合类   6938篇
  2025年   3篇
  2024年   98篇
  2023年   156篇
  2022年   158篇
  2021年   230篇
  2020年   249篇
  2019年   165篇
  2018年   88篇
  2017年   115篇
  2016年   172篇
  2015年   213篇
  2014年   467篇
  2013年   350篇
  2012年   396篇
  2011年   461篇
  2010年   445篇
  2009年   522篇
  2008年   547篇
  2007年   481篇
  2006年   440篇
  2005年   481篇
  2004年   393篇
  2003年   343篇
  2002年   303篇
  2001年   253篇
  2000年   167篇
  1999年   89篇
  1998年   75篇
  1997年   81篇
  1996年   59篇
  1995年   31篇
  1994年   41篇
  1993年   21篇
  1992年   16篇
  1991年   10篇
  1990年   3篇
  1989年   4篇
  1988年   2篇
  1987年   1篇
排序方式: 共有8129条查询结果,搜索用时 0 毫秒
1.
针对光纤探针复合原子力显微镜(AFM)作用于纳米量级物体分析的操作,对纳米微粒、探针、基底之间作用力规律进行初步分析.指出纳米微粒所受的主要作用力为范德华力、毛细作用力、微观接触斥力、微观摩擦力和静电力等,通过纳米微粒受力分析并确定出微粒和探针之间距离的关系曲线,达到有利于控制纳米微粒精确操作的目的.  相似文献   
2.
时尚科技     
正新型充电,从石榴获取灵感往往在最重要的关头你为单反准备的充电电池都不能支撑很久。科学家在探索更长锂离子电池的道路上已经走了很多年,但是有谁会想到最新的电池设计灵感竟然来自石榴?石榴果实的外皮具有更好的抗氧化能力,这种电池的特点也和石榴一样,像石榴内部结构一样的硅纳米颗粒,外层由碳外皮包裹。充电的时候碳薄膜内的硅会胀大,但是由于有碳膜的保护,可以  相似文献   
3.
采用同轴静电纺丝技术,制备了纤维素纳米晶须/柞蚕丝素(CNW/TSF)核壳结构纳米纤维.利用扫描电子显微镜(SEM)、透射电镜(TEM)、X射线衍射研究了不同核壳质量比的CNW/TSF纳米纤维的形貌和结晶结构.研究表明:与纯柞蚕丝素纳米纤维相比,核壳结构的纳米纤维的直径显著增加;在所选的质量比范围内,CNW含量对核壳结构纳米纤维的直径影响不明显;CNW/TSF纳米纤维呈现明显的核壳结构,且作为皮层的TSF能够很好地包覆作为芯层的CNW;随着CNW与TSF质量比的增加,芯层厚度逐渐增加,皮层厚度逐渐减小,但CNW和TSF相应的结晶结构均未发生改变.  相似文献   
4.
在自顶向下制造纳米结构的过程中,热膨胀失配或边界支撑件发生底切刻蚀而引起的压缩松弛会产生应力和应变,可导致纳机电系统静电驱动梁的初始曲率.因此,实际上很难构建无曲率的纳米结构.本文综合考虑尺度效应、卡西米尔力和静电力的边缘效应等因素,应用Euler Bernoulli梁理论,建立了静电驱动纳米浅拱固支梁式谐振器的分布质...  相似文献   
5.
6.
7.
8.
本文从仿生学角度出发,以绿带翠凤蝶蓝色鳞片为研究对象,借助扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、反射光谱等分析工具,表征了绿带翠凤蝶蓝色鳞片微观结构,并在此基础上探讨了其结构色形成机理。结果表明:蓝色鳞片截面微结构是一种由壳质与空气交替组成的层结构,壳质层数为8层左右,该结构具有一维光子晶体结构特征,存在474~500 nm的带隙;显色机理是光子带隙结构对光的调制作用。该研究可为视频仿生隐身材料的设计与制备提供新思路和参考数据。  相似文献   
9.
张恒  郑娇  许宁侠  余佩 《河南科技》2020,(35):134-136
磁性四氧化三铁(Fe3O4)纳米微粒体积小、比表面积大,具有表面效应和超顺磁性,人们可以通过对其表面的修饰,使其拥有特定的功能,在室温下通过外加磁场达到吸附分离的目的,其在生物医药、污水处理和催化剂载体等领域有着良好的应用前景。磁性Fe3O4纳米微粒的制备方法很多,以化学共沉淀法、水热法、微乳法、溶胶-凝胶法最为普遍。本文综述了磁性Fe3O4纳米微粒常用的制备方法和应用发展前景。  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