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   15639篇
  免费   795篇
  国内免费   1536篇
林业   1717篇
农学   2074篇
基础科学   1153篇
  2350篇
综合类   5030篇
农作物   1004篇
水产渔业   654篇
畜牧兽医   2362篇
园艺   597篇
植物保护   1029篇
  2024年   72篇
  2023年   211篇
  2022年   542篇
  2021年   684篇
  2020年   667篇
  2019年   615篇
  2018年   404篇
  2017年   609篇
  2016年   501篇
  2015年   663篇
  2014年   660篇
  2013年   722篇
  2012年   943篇
  2011年   1095篇
  2010年   901篇
  2009年   896篇
  2008年   829篇
  2007年   775篇
  2006年   709篇
  2005年   661篇
  2004年   345篇
  2003年   287篇
  2002年   275篇
  2001年   272篇
  2000年   341篇
  1999年   460篇
  1998年   387篇
  1997年   345篇
  1996年   316篇
  1995年   260篇
  1994年   305篇
  1993年   246篇
  1992年   202篇
  1991年   180篇
  1990年   145篇
  1989年   139篇
  1988年   84篇
  1987年   64篇
  1986年   34篇
  1985年   24篇
  1984年   18篇
  1983年   14篇
  1982年   14篇
  1981年   10篇
  1980年   8篇
  1979年   7篇
  1975年   4篇
  1964年   3篇
  1963年   3篇
  1956年   7篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 328 毫秒
991.
中国竹林生态旅游业的迅速发展推动了竹制旅游商品生产及市场的蓬勃发展。通过对国内竹制旅游商品生产企业数量及竹制旅游商品的类型、品种的调查统计,针对竹制旅游商品市场存在的问题,对竹制旅游商品的市场前景及发展趋势进行了综合的分析及预测。  相似文献   
992.
A series of drying tests on Larch Lumber and a theoretical analysis led to the follow-ing conclusions:1.Steaming pretreatment is a very powerful means to decrease defects induced by the drying processand increases the drying velocity of the lumber.2.The steaming—high一temperature drying schedule had resulted in fast drying and good quality ofthe dried lumber.  相似文献   
993.
994.
核磁共振技术在竹木研究相关领域起到了重要的作用,以其它方法无法比拟的优势越来越多的应用于竹木材研究之中。文章在阅读文献的基础上,结合实验数据,阐述了核磁共振技术在研究竹木材高分子组成、抽提物以及胶粘剂化学结构方面的应用。  相似文献   
995.
采用固化剂缩短酚醛胶刨花板热压时间的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用添加固化剂的方法,对降低酚醛树脂胶刨花板的热压时间进行了研究。通过筛选试验,选出了加速酚醛胶固化效果比较好的固化剂N,同时探讨了固化剂N的用量与酚醛树脂胶聚合时间之间的关系,进而确定了固化剂N的合适用量。试验结果表明,当固化剂用量为2%时,16mm厚的酚醛树脂胶刨花板的热压时间可以从14min缩短到10min,热压时间缩短了28.57%。  相似文献   
996.
Lu P  Müller WJ  Chacko EK 《Tree physiology》2000,20(10):683-692
Circumferential and radial variations in xylem sap flux density in trunks of 13-year-old mango (Mangifera indica L.) trees were investigated with Granier sap flow sensor probes under limiting and non-limiting soil water conditions. Under non-limiting soil water conditions, circumferential variation was substantial, but there was no apparent relationship between sap flux density and aspect (i.e., the radial position of the sensor probes on the trunk relative to the compass). Hourly sap flux densities over 24 hours at different aspects were highly pair-wise correlated. The relationships between different aspects were constant during well-watered periods but highly variable under changing soil water conditions. Sap flux density showed marked radial variation within the trunk and a substantial flux was observed at the center of the trunk. For each selected aspect on each tree, changes in sap flux densities over time at different depths were closely correlated, so flux at a particular depth could be extrapolated as a multiple of flux from 0 to 2 cm beneath the cambium. However, depth profiles of sap flux density differed between trees and even between aspects within a tree, and also varied in an unpredictable manner as soil water conditions changed. Nevertheless, over a period of non-limiting soil water conditions, depth profiles remained relatively constant. Based on the depth profiles obtained during these periods, a method is described for calculating total sap flow in a mango tree from sap flux density at 0-2 cm beneath the cambium. Total daily sap flows obtained were consistent with water use estimated from soil water balance.  相似文献   
997.
998.
本文通过利用5种药剂的5种浓度、采用喷雾、灌根2种施药方法,对杨潜叶跳象生活史中的4个时期进行防治试验,并进行了单株防治成本概算.用2.5%澳氰菊酯乳油2000倍、40%氧化乐果乳油500倍液灌根防治出蛰前成虫,防治效果达91%以上,且此法简便易行,经济合算.  相似文献   
999.
刘晋浩  陆怀民 《林业科学》2003,39(4):113-117
本文介绍了伐根清理机器人的基本构造和主要功能,以及液压驱动与控制系统的设计原理。试验使用表明,该机器人每天可清理落叶松伐根100个左右,效率为人工清理的20—25倍,最大清理伐根直径为550mm。  相似文献   
1000.
对马尾松水土保持林的截水与持水功能进行了计量研究.结果表明:林冠的截水量与冠层枝叶生物量呈正相关;林分的截雨量和降雨量的关系可用Richards函数较好地拟合;灌木的截水能力与其叶质叶形有关,林分枯落物不仅具有较强的特水能力,还能明显改善土壤结构;土壤的非毛管孔隙度受植被因素的显著影响.并提出了各植被因子的持水模型和土壤孔隙度预测模型.  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