首页 | 官方网站   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   1590329篇
  免费   26184篇
  国内免费   7966篇
工业技术   1624479篇
  2021年   16242篇
  2020年   12306篇
  2019年   15043篇
  2018年   18112篇
  2017年   17639篇
  2016年   22767篇
  2015年   18195篇
  2014年   29474篇
  2013年   89103篇
  2012年   38698篇
  2011年   52998篇
  2010年   45831篇
  2009年   53599篇
  2008年   48766篇
  2007年   46653篇
  2006年   47311篇
  2005年   42253篇
  2004年   43367篇
  2003年   43037篇
  2002年   41782篇
  2001年   38861篇
  2000年   37133篇
  1999年   36760篇
  1998年   55589篇
  1997年   45472篇
  1996年   39302篇
  1995年   32947篇
  1994年   30614篇
  1993年   30520篇
  1992年   26748篇
  1991年   23873篇
  1990年   24190篇
  1989年   23270篇
  1988年   21855篇
  1987年   20015篇
  1986年   19418篇
  1985年   22720篇
  1984年   22690篇
  1983年   20575篇
  1982年   19460篇
  1981年   19633篇
  1980年   18219篇
  1979年   18706篇
  1978年   17934篇
  1977年   18003篇
  1976年   19651篇
  1975年   16153篇
  1974年   15643篇
  1973年   15732篇
  1972年   13173篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
101.
102.
Experimental and theoretical studies are performed in order to illuminate, for first time, the intercalation mechanism of polycyclic aromatic molecules into graphite oxide. Two representative molecules of this family, aniline and naphthalene amine are investigated. After intercalation, aniline molecules prefer to covalently connect to the graphene oxide matrix via chemical grafting, while napthalene amine molecules bind with the graphene oxide surface through π–π interactions. The presence of intercalated aromatic molecules between the graphene oxide layers is demonstrated by X‐ray diffraction, while the type of interaction between graphene oxide and polycyclic organic molecules is elucidated by X‐ray photoelectron spectroscopy. Combined quantum mechanical and molecular mechanical calculations describe the intercalation mechanism and the aniline grafting, rationalizing the experimental data. The present work opens new perspectives for the interaction of various aromatic molecules with graphite oxide and the so‐called “intercalation chemistry”.  相似文献   
103.
104.
The paper describes the results of a study on the temperature and frequency dependences of the dielectric permeability and dielectric loss tangent of composite materials composed of low density polyethylene filled with cadmium sulfide (LDPE/CdS) and indium(III) selenide (LDPE/In2Se3) in the temperature range of 300–450 K and a frequency range of 0–1014 Hz. It is revealed that a variation in the filler content and the effect of external factors can yield novel composite materials with desired dielectric characteristics.  相似文献   
105.
106.
107.
108.
High‐performance adhesives require mechanical properties tuned to demands of the surroundings. A mismatch in stiffness between substrate and adhesive leads to stress concentrations and fracture when the bonding is subjected to mechanical load. Balancing material strength versus ductility, as well as considering the relationship between adhesive modulus and substrate modulus, creates stronger joints. However, a detailed understanding of how these properties interplay is lacking. Here, a biomimetic terpolymer is altered systematically to identify regions of optimal bonding. Mechanical properties of these terpolymers are tailored by controlling the amount of a methyl methacrylate stiff monomer versus a similar monomer containing flexible poly(ethylene glycol) chains. Dopamine methacrylamide, the cross‐linking monomer, is a catechol moiety analogous to 3,4‐dihydroxyphenylalanine, a key component in the adhesive proteins of marine mussels. Bulk adhesion of this family of terpolymers is tested on metal and plastic substrates. Incorporating higher amounts of poly(ethylene glycol) into the terpolymer introduces flexibility and ductility. By taking a systematic approach to polymer design, the region in which material strength and ductility are balanced in relation to the substrate modulus is found, thereby yielding the most robust joints.  相似文献   
109.
110.
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-23

京公网安备 11010802026262号