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   714篇
  免费   258篇
  国内免费   289篇
数理化   1261篇
  2024年   3篇
  2023年   12篇
  2022年   28篇
  2021年   13篇
  2020年   11篇
  2019年   17篇
  2018年   27篇
  2017年   24篇
  2016年   27篇
  2015年   21篇
  2014年   38篇
  2013年   40篇
  2012年   47篇
  2011年   41篇
  2010年   46篇
  2009年   58篇
  2008年   65篇
  2007年   54篇
  2006年   45篇
  2005年   54篇
  2004年   56篇
  2003年   39篇
  2002年   25篇
  2001年   33篇
  2000年   45篇
  1999年   35篇
  1998年   30篇
  1997年   61篇
  1996年   41篇
  1995年   21篇
  1994年   43篇
  1993年   23篇
  1992年   21篇
  1991年   20篇
  1990年   13篇
  1989年   12篇
  1988年   3篇
  1987年   7篇
  1986年   4篇
  1985年   12篇
  1984年   3篇
  1983年   7篇
  1982年   7篇
  1981年   3篇
  1980年   3篇
  1964年   2篇
  1963年   2篇
  1962年   2篇
  1960年   2篇
  1956年   5篇
排序方式: 共有1261条查询结果,搜索用时 15 毫秒
991.
刘宇平  文大为  陈政  廖一平  刘虎威 《色谱》2004,22(6):583-588
应用高效液相色谱(HPLC)及液相色谱-电喷雾离子化质谱(LC-ESI-MS)方法对反式白藜芦醇的长期热稳定性及光致顺反异构化反应进行了研究。色谱条件为:采用Hypersil-ODS色谱柱分离,流动相为甲醇-0.05%三氟乙酸水溶液(体积比为60∶40)(用于HPLC分析)及甲醇-5 mmol/L甲酸铵水溶液(含0.1%甲酸)(体积比为60∶40)(用于LC-ESI-MS分析),检测波长300 nm,进样量20 μL(HPLC)或10 μL(LC-ESI-MS);质谱检测中设定为负离子模式。在4~40  相似文献   
992.
蓄电池供电的级联型爆磁压缩发生器实验研究   总被引:5,自引:4,他引:1       下载免费PDF全文
 一种由蓄电池作为初始能源的紧凑型螺线管爆磁压缩发生器由两级构成,其中第一级作为能量放大器,第二级通过磁通耦合对第一级输出的脉冲进行陡化以驱动较大的电感负载。初始能源由蓄电池、高压逆变器及储能电容器(220μF, 6 kV)构成。在爆磁压缩发生器运行以前,用5 min给储能电容器充上6 kV的电压。实验证明4 Ah的铅酸蓄电池可以通过高压逆变系统给220 μF的电容器充电超过五次以上,此时电池的电压仍然高于11 V。由此可见,以蓄电池加高压逆变器和储能电容器作为其初始能源,能够满足体积小、稳定提供较大的初始能量的能力。同时利用级联型爆磁压缩发生器,能够在较小的体积和重量的情况下驱动较大的电感负载(4μH),实现输出电流120kA,电流的上升时间为15 μs的预期目标。  相似文献   
993.
载气环境对液态空心玻璃微球运动状态的影响   总被引:10,自引:4,他引:6       下载免费PDF全文
 研究了载气组份、温度、压力以及微球直径和壁厚对液态空心玻璃微球在炉内运动状态的影响。结果表明:在用干凝胶法制备空心玻璃微球工艺的常用载气组份、温度和压力范围内,载气的组份、温度和压力对相同直径和壁厚的液态玻璃微球在炉内运动速度的影响小于8.3%,但载气组份和压力对液态玻璃微球运动雷诺数和韦伯数的影响很显著。玻璃微球的直径和壁厚是液态玻璃微球运动速度、雷诺数和韦伯数的重要影响因素。提高载气中的氦气含量或降低载气压力可以降低载气对液态玻璃微球的非球形化作用,提高载气温度可以降低其球形化的阻力。  相似文献   
994.
空心玻璃微球与载气之间传热过程的影响因素   总被引:7,自引:3,他引:4       下载免费PDF全文
 为实现玻璃微球与载气之间传热过程的定量控制,建立了玻璃微球与载气之间的热传递模型,研究了载气组份、温度、压力以及微球直径和壁厚对玻璃微球与载气之间传热过程的影响。结果表明:在干凝胶法制备空心玻璃微球工艺中常用载气组份、温度和压力范围内,载气温度和压力对玻璃微球与载气之间传热阻力的影响都可以忽略,但载气中的氦气含量对微球与载气之间传热阻力的影响很显著。随着微球壁厚的增大,玻璃微球与载气之间传热阻力显著增加。因此,改变载气中的氦气含量可以作为控制微球与载气之间传热过程的有效方法,并且随着微球壁厚的增大,提高载气中的氦气含量对增强载气与微球之间传热性能的作用逐渐增强。  相似文献   
995.
结晶紫及其在光度分析中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文简要介绍了结晶紫的一般性质及显色原理,综述了其近来在光度分析中应用情况和研究进展,引用文献39篇。  相似文献   
996.
文双春  范滇元 《中国物理》2001,10(11):1032-1036
The filamentation instability of laser beams propagating in nonlocal nonlinear media is investigated. It is shown that the filamentation instability can occur in weakly nonlocal self-focusing media for any degree of nonlocality, and in defocusing media for the input light intensity exceeding a threshold related to the degree of nonlocality. A linear stability analysis is used to predict the initial growth rate of the instability. It is found that the nonlocality tends to suppress filamentation instability in self-focusing media and to stimulate filamentation instability in self-defocusing media. Numerical simulations confirm the results of the linear stability analysis and disclose a recurrence phenomenon in nonlocal self-focusing media analogous to the Fermi-Pasta-Ulam problem.  相似文献   
997.
高功率激光放大器中光束的成丝和B积分   总被引:13,自引:4,他引:9  
文双春  范滇元 《光学学报》2001,21(11):331-1335
研究了高功率激光放大器中光束的成丝问题,利用弗兰兹-诺德威克(Frantz-Nodvik)模型将准稳态波动议程推广到介质有饱和增益的情形,进而得到高功率激光放大器中小尺度调制的传输方程,在小信号增益和饱和增益情形下,分别得到了小尺度调制方程的精确解析解和数值解。结果表明,对于相同的输入光强,增益使小尺度调制增益谱的范围加宽,最快增长频率增高,最大增长率提高;同时,在放大介质中,小尺度调制的最快增长频率和最大增长率还随传输距离变化,增益饱和效应使小尺度调制的增长速度以及B积分的增长低于无饱和放大情形。  相似文献   
998.
超导谐振腔是超导加速器的关键部件.用于重离子超导加速器的低β加速腔的最佳选择是四分之一波长谐振腔(QWR).目前,利用无氧铜为基底,溅射一层几微米厚的铌膜,可以获得极好的超导性能和加速离子性能.但是,四分之一波长谐振腔的内表面复杂,溅射均匀的铌膜比较困难.针对此难题,发展了一种多参数可调节的溅射方法,在640×φ220的大型腔体内,成功地生成了一层均匀的、超导性能优异的铌膜.超导腔的低温实验表明铌膜的性能良好.  相似文献   
999.
使用核化学技术测量了80MeV/u 16O离子和天然铁反应中25个靶碎片的生成截面.根据这些数据导出了电荷分布和质量分布.实验结果和以前发表的数据进行了比较,指出A=48质量链的电荷分布宽度参数σz和最可见电荷Zp随轰击能量增加而略微增加.根据高能核反应的极限碎裂和因子化概念讨论了靶碎片的质量产额分布.  相似文献   
1000.
应用本征通道量子亏损理论(EQDT),研究BeⅠ等电子序列(奇宇称,J=2)的高激发态结构,得到了表征高激发态结构的EQDT参量(U,μα),以这些参量作为输入,获得了2snp、2pns、2snf、2pnd组态的Rydberg能级位置及通道混合系数。讨论了高激发态沿该等电子序列的变化规律。  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-23

京公网安备 11010802026262号