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   7583篇
  免费   484篇
  国内免费   234篇
工业技术   8301篇
  2024年   42篇
  2023年   190篇
  2022年   212篇
  2021年   171篇
  2020年   201篇
  2019年   205篇
  2018年   242篇
  2017年   149篇
  2016年   122篇
  2015年   205篇
  2014年   476篇
  2013年   297篇
  2012年   298篇
  2011年   316篇
  2010年   332篇
  2009年   312篇
  2008年   268篇
  2007年   362篇
  2006年   330篇
  2005年   287篇
  2004年   256篇
  2003年   223篇
  2002年   165篇
  2001年   171篇
  2000年   251篇
  1999年   238篇
  1998年   206篇
  1997年   195篇
  1996年   200篇
  1995年   209篇
  1994年   176篇
  1993年   156篇
  1992年   165篇
  1991年   170篇
  1990年   116篇
  1989年   111篇
  1988年   29篇
  1987年   26篇
  1986年   22篇
  1985年   26篇
  1984年   20篇
  1983年   15篇
  1982年   22篇
  1981年   15篇
  1980年   14篇
  1979年   21篇
  1978年   6篇
  1975年   6篇
  1958年   7篇
  1956年   9篇
排序方式: 共有8301条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
在模拟焦油吸收装置和中试生物质气化炉系统考察正负压取样方式、粗燃气体积流量、焦油含量、取样时间、粗燃气中水分含量、焦油烘干时间、溶剂蒸发等因素对测定结果的影响。结果表明取样时间及溶剂蒸发是影响焦油测定结果准确性的2个主要因素,最佳的取样分析条件为:负压采样、粗燃气流量不大于2.0 Nm~3/h、焦油吸收时间10~15 min、取样前后量取吸收溶剂体积及60℃条件下焦油烘干6 h。在上述条件下,溶剂吸收-称量法定量焦油的相对误差可小于±5%。  相似文献   
3.
4.
天然气的水合物是水和天然气的冰状结晶化合物,在正常运行的输气管线内形成水合物会造成正常采气及运输管线和阀门的堵塞冻结,阻碍正常的采气和运输,水合物形成严重的会造成管线的横剖面全部堵塞,造成整个油田的采气系统故障。因此必须采取有效的措施和必要的方法,防止水合物的形成。  相似文献   
5.
6.
本文以济南医疗健康科技创新产业园一期开发项目工程总承包(EPC)项目、CAR研(山东汽车科创研发总部基地)一期-1、一期-3施工总承包项目为例,从选定标准水平尺、内丝弯头卡槽基准线定位、内丝弯头卡槽开口、固定内丝弯头等方面详细介绍了预留给水口内丝弯头施工技术.该技术在提高施工效率、施工质量方面效果明显,并且该方法的定型化工具体积小、质量轻、携带使用方便,可重复周转使用,为类似工程提供技术参考.  相似文献   
7.
人体运动时的脚部磨伤是较为常见的创伤,主要是由袜子或鞋的摩擦导致。为了定量化研究人体在运动出汗时脚底的摩擦情况,首先采用袜机织造4种不同纵密的袜子样品,再采用烘箱和天平测量袜子含水率,以获得具有不同含水率的袜子,最后志愿者穿着不同含水率的袜子在三维测力台上进行行走实验,以测量单个步行周期内袜底的动态摩擦因数。实验结果表明:随着含水率提高,袜底摩擦因数先上升后下降;随着袜子纵密的增大,其横向摩擦因数随之增大;沿人体行走方向的摩擦因数比另一正交方向的摩擦因数大。该实验结果为人体运动状态下袜底摩擦机制理论研究提供实验基础,也为调控袜底结构提供了设计思路。  相似文献   
8.
超级电容具有功率密度大、充放电速度快、循环寿命长等特点。为经济有效地提升深度调峰下火电机组一次调频响应能力,本文提出了一种超级电容辅助优化一次调频方案。基于目前电网调频需求以及机组调频能力,分析机组所需要的超级电容功率以及容量。结果表明:通过合理的电容选择与连接控制,可以实现主蒸汽调节阀的运行开度进一步提高,机组煤耗降低1.0 g/(kW·h)左右,节能收益显著,4.3年可收回成本。本文技术可应用于火电机组一次调频优化及提高机组灵活性等技术改造项目。  相似文献   
9.
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-23

京公网安备 11010802026262号