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   1455260篇
  免费   24579篇
  国内免费   6960篇
工业技术   1486799篇
  2021年   15462篇
  2020年   11747篇
  2019年   14496篇
  2018年   14515篇
  2017年   13736篇
  2016年   20632篇
  2015年   17162篇
  2014年   28515篇
  2013年   87481篇
  2012年   33828篇
  2011年   45312篇
  2010年   41148篇
  2009年   49969篇
  2008年   42672篇
  2007年   39631篇
  2006年   43362篇
  2005年   37876篇
  2004年   40304篇
  2003年   40254篇
  2002年   39553篇
  2001年   36000篇
  2000年   34726篇
  1999年   33385篇
  1998年   37630篇
  1997年   34803篇
  1996年   32495篇
  1995年   29059篇
  1994年   27449篇
  1993年   27337篇
  1992年   25666篇
  1991年   22700篇
  1990年   23109篇
  1989年   22177篇
  1988年   20651篇
  1987年   19033篇
  1986年   18297篇
  1985年   21667篇
  1984年   22054篇
  1983年   20028篇
  1982年   19069篇
  1981年   19181篇
  1980年   17784篇
  1979年   18365篇
  1978年   17610篇
  1977年   17105篇
  1976年   17519篇
  1975年   15906篇
  1974年   15427篇
  1973年   15519篇
  1972年   12994篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 0 毫秒
101.
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   
102.
103.
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   
104.
105.
106.
107.
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   
108.
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