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   576篇
  免费   161篇
  国内免费   43篇
航空   568篇
航天技术   27篇
综合类   74篇
航天   111篇
  2024年   8篇
  2023年   21篇
  2022年   26篇
  2021年   31篇
  2020年   20篇
  2019年   18篇
  2018年   9篇
  2017年   16篇
  2016年   27篇
  2015年   14篇
  2014年   11篇
  2013年   26篇
  2012年   32篇
  2011年   33篇
  2010年   24篇
  2009年   22篇
  2008年   31篇
  2007年   31篇
  2006年   19篇
  2005年   18篇
  2004年   29篇
  2003年   25篇
  2002年   18篇
  2001年   28篇
  2000年   28篇
  1999年   20篇
  1998年   26篇
  1997年   19篇
  1996年   23篇
  1995年   26篇
  1994年   26篇
  1993年   13篇
  1992年   12篇
  1991年   13篇
  1990年   12篇
  1989年   16篇
  1988年   8篇
  1987年   1篇
排序方式: 共有780条查询结果,搜索用时 15 毫秒
721.
本文采用压铸法制备了三维连续网状多孔陶瓷增强铝基复合材料,研究了其在干滑动摩擦条件下的磨损行为。结果表明,复合材料的耐磨性优于铝合金,网络孔径越小,复合材料的耐磨性越好。  相似文献   
722.
难加工材料高速切削   总被引:7,自引:0,他引:7  
介绍了刀具陶瓷的发展、性能、切削特点,以及对提高切削加工技术的作用。重点分析了陶瓷刀具在切削淬火钢和镍基高温合金中有关切削力、切削温度、刀具磨损等方面的机理。研究表明陶瓷刀具可用于淬火钢和镍基合金的高速切削。  相似文献   
723.
氮化硅/碳化硅(n)纳米复相陶瓷的烧结工艺探索   总被引:2,自引:0,他引:2  
在微米Si3N4 基体中加入SiC纳米颗粒 ,用真空热压烧结法制备出了Si3N4 SiC(n)纳米复相陶瓷。分别测试了不同配方Si3N4 SiC(n)纳米复相陶瓷的室温力学性能 ,研究了纳米SiC的添加对氮化硅结构陶瓷力学性能及显微组织的影响。结果表明 :与纯氮化硅相比 ,纳米SiC颗粒的加入 ,使得Si3N4 SiC(n)纳米复相陶瓷的机械性能有所提高 ,显微组织细化  相似文献   
724.
解带有内部边界泊松方程的共轭梯度法三角预处理器   总被引:1,自引:0,他引:1  
为满足工程中对电磁问题算法器的需求,运用有限差分法,通过分析带内部边界二维泊松方程非均匀离散所得模型问题的矩阵结构,提出了用于解带内部边界泊松方程共轭梯度法的三角阵预处理器,同其他预处理器相比,使用该预处理器可较好地解决内存和计算速度的矛盾。本算法实例表明,采用本算法的算法器具有实用价值。  相似文献   
725.
726.
武装直升机与陶瓷/复合材料装甲   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了专用武装直升机的作战环境与高生存力的要求,着重讨论了广泛应用于武装直升机的先进陶瓷/复合材料装甲系统及其防弹机理,并对复合材料装甲的选材与设计问题作了分析。  相似文献   
727.
王祖锦  张立同 《航空学报》1989,10(3):167-172
 从镁质陶瓷坩埚与K_3合金液之间的润湿性、界面渗透和化学反应等三方面较为系统地研究了坩埚与合金液之间的界面物理化学作用。结果表明,坩埚与合金液之间存在着复杂的化学反应;合金液通过侵蚀坩埚材料的基质部分破坏了坩埚表层的结构。  相似文献   
728.
双向电脉冲激励压电超声换能器实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   
729.
钛粉在裂解聚碳硅烷制备陶瓷材料中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
以聚碳硅烷为先驱体,Ti粉为活性填料,研究了Ti粉对聚碳硅烷裂解反应及先驱体转化法制备的块体复相陶瓷的性能的影响,并表征了其晶相组成,结果表明,Ti粉可促进PCS的裂解反 ,增加先驱体的陶瓷产率,能降低先驱体在裂解过程中的线性收缩率和气孔率,提高陶瓷材料性能。  相似文献   
730.
研究了以陶瓷先驱体为粘合剂成型并转化制备致密SiC/Si3N4复相陶瓷异形件的烧结工艺及其对烧结体的结构和性能的影响。  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