全文获取类型
收费全文 | 1152篇 |
免费 | 60篇 |
国内免费 | 55篇 |
专业分类
林业 | 45篇 |
农学 | 59篇 |
基础科学 | 40篇 |
211篇 | |
综合类 | 602篇 |
农作物 | 51篇 |
水产渔业 | 47篇 |
畜牧兽医 | 129篇 |
园艺 | 80篇 |
植物保护 | 3篇 |
出版年
2024年 | 19篇 |
2023年 | 50篇 |
2022年 | 62篇 |
2021年 | 60篇 |
2020年 | 48篇 |
2019年 | 60篇 |
2018年 | 31篇 |
2017年 | 42篇 |
2016年 | 43篇 |
2015年 | 56篇 |
2014年 | 82篇 |
2013年 | 80篇 |
2012年 | 99篇 |
2011年 | 67篇 |
2010年 | 44篇 |
2009年 | 61篇 |
2008年 | 56篇 |
2007年 | 34篇 |
2006年 | 34篇 |
2005年 | 36篇 |
2004年 | 24篇 |
2003年 | 26篇 |
2002年 | 23篇 |
2001年 | 22篇 |
2000年 | 16篇 |
1999年 | 12篇 |
1998年 | 11篇 |
1997年 | 7篇 |
1996年 | 9篇 |
1995年 | 8篇 |
1994年 | 4篇 |
1993年 | 12篇 |
1992年 | 6篇 |
1991年 | 7篇 |
1990年 | 6篇 |
1989年 | 7篇 |
1988年 | 1篇 |
1985年 | 2篇 |
排序方式: 共有1267条查询结果,搜索用时 31 毫秒
51.
52.
茯苓硫酸酯化多糖的制备及其核磁共振波谱分析 总被引:1,自引:0,他引:1
[目的]用不同方法制备3种茯苓多糖硫酸酯(Pachyman sulfate,PS),并对其进行核磁共振波谱对比分析,为多糖硫酸化提供基础数据。[方法]以氯磺酸为磺化试剂硫酸化茯苓多糖制备茯苓多糖硫酸酯PS—I和PSII,以氨基磺酸为磺化试剂制备PS-Ⅲ,分析磺化反应前后和不同硫酸根取代度(Degree of sulfation,DS)的多糖碳原子化学位移的变化规律。[结果]PS—I(DS=2.80)分子所有自由羟基均发生取代反应;PS—H(DS=1.55)C-6羟基被全部酯化,C-2和C-4羟基发生部分酯化反应;PS-Ⅲ(DS=0.95)C-6和C-2羟基发生部分硫酸酯化反应。[结论]发生取代反应的碳原子化学位移移动的距离与PS的DS呈正相关,核磁共振技术能够提供多糖结构解析的关键数据。 相似文献
53.
54.
<正>一、危害1.过量施用农药、化肥1大量农药、化肥随着水土流失和农田、鱼池排水进入沟渠、湖泊、河流,增加了水体中污染物总量,并残留在农产品和土壤中,降低农产品品质,还会导致土壤酸化、重金属超标、富营养化。2水产养殖投肥过量和实行高密度养殖,对水体造成了严重污染,水质很难恢复。3长期接触或食用含有农药残留的食品,可使农药在体内不断蓄积,对人的身体健康构成潜在威胁,造成慢性中毒。4滥施和多施农药、化肥,农业生产成本增加,影响农民收入增长。 相似文献
55.
酸化处理对猪场原水和沼液存储过程中气体排放的影响 总被引:1,自引:1,他引:1
为探索酸化处理对猪场原水和沼液存储过程中温室气体(CH_4、N_2O、CO_2)以及NH_3排放的影响,采用浓硫酸酸化处理猪场污水,利用动态箱法在线监测存储75 d内各气体排放通量。试验分别设置一个对照组和两个酸化处理组:原水对照组p H为6.5(RCK),加酸处理后p H分别为5.1(RT1)和5.7(RT2);沼液对照组p H为7.8(BCK),加酸处理后p H分别为5.7(BT1)和6.5(BT2)。对于原水组,RCK、RT1、RT2的CH4排放通量分别为32.2、2.37、3.10 g·m~(-3)·d~(-1),N_2O排放通量分别为336.45、23.36、29.79 mg·m~(-3)·d~(-1),NH_3排放通量分别为1.01、0.82、1.63 g·m~(-3)·d~(-1),CO2排放通量分别为109.14、99.66、110.55 g·m~(-3)·d~(-1),酸化处理显著降低原水CH_4和N_2O排放量;对于沼液组,BCK、BT1、BT2的CH_4排放通量分别为0.24、0.86、0.63 g·m~(-3)·d~(-1),N_2O排放通量分别为2.54、73.43、268.66mg·m~(-3)·d~(-1),NH_3排放通量分别为8.02、1.35、1.51 g·m~(-3)·d~(-1),CO_2排放通量分别为48.9、44.3、44.0 g·m~(-3)·d~(-1),酸化沼液显著增加CH_4和N_2O排放通量,但NH3排放可显著降低81%~83%,同时酸化组内氨氮含量较对照组增加40%~54%。根据CH_4和N_2O在100年尺度上的全球增温潜势计算各组的综合温室效应,猪场原水酸化后CO_2-eq降低91%~92%,沼液酸化后温室气体增加5~11倍。结果表明:酸化处理原水能够有效降低温室气体排放,而酸化处理沼液则一定程度上增加了温室气体排放,但可有效降低NH_3排放,同时保留沼液中氮养分。 相似文献
56.
57.
海洋酸化对海水青鳉性别分化的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
以海水青鳉作为研究对象,研究海洋酸化对其性别分化的影响。将刚受精的受精卵置于对照组(CO_2浓度为480×10~(-6))和2个处理组(CO_2浓度分别为1 000×10~(-6)和2 000×10~(-6))的水体中,直到孵化出膜。将出膜后仔鱼饲养在对照组水体中至性成熟,然后通过形态学、组织学和遗传学方法,对每一尾实验鱼进行表现型和基因型的性别鉴定。经形态学判断,发现酸化处理组的雄雌比例显著高于对照组(P0.01)。经形态学观察其第二性征和遗传学性别判断,对照组的青鳉从孵化到性成熟的个体中并未出现基因型和表现型性别不一致的个体,而在2个酸化处理组中,均有基因型为XX而表现型为雄性的个体,即性逆转雄性,性逆转率分别为38.4%和47.5%。 相似文献
58.
主要研究水果废弃物的厌氧处理方式,并以香蕉皮、脐橙渣和榴莲壳为原料,分别开展了这三种原料在水解酸化过程和厌氧产甲烷过程的参数变化及性能分析。试验结果表明,香蕉皮、脐橙渣和榴莲壳极易水解并酸化,在35℃±0. 5℃下水解酸化24h,三种原料的pH均可下降至4. 0左右,挥发性脂肪酸(VFA)达到6 000~8 000 mg·L~(-1)。将经过水解酸化处理后的香蕉皮、脐橙渣和榴莲壳转移至中温(38℃±0. 5℃)下进行厌氧发酵,各原料产沼气速率亦明显加快,其中占总产气量90%以上的沼气主要集中在前两周时间内产生,厌氧结束后香蕉皮、脐橙渣和榴莲壳的TS产沼气率分别达到348. 7mL·g~(-1)·TS、337. 8mL·g~(-1)·TS和375. 6 mL·g~(-1)·TS,有较高的厌氧产沼气潜能。因此,在水果废弃物处理过程中积极推广厌氧发酵技术对水果废弃物资源化、减量化和无害化有着积极的意义。 相似文献
59.
<正>土壤酸度的变化是指土壤中氢离子浓度的变化,而土壤酸化则是土壤中氢离子增加的过程或者是土壤酸度由低变高的过程。这种过程实质上是土壤形成过程中一种自然的生物地球化学过程。2010年,美国《科学》杂志报道:从上世纪80年代早期至今,几乎在中国发现的所有土壤类型的pH值都下降了0.13-0.80,土壤的不断酸化还有发展的趋势。中国农业大学张福锁教授认为,这种大规模的土壤pH值下降,通常需要几十万年的时间。也就是说,由于人类不合理生产活动的影响,大大加速了我国土壤酸化,将会给生态环境和人类生存造成重大的危害。 相似文献
60.
近几年蔬菜大棚由于经营效益好,收入水平高,受到了农民广泛欢迎,但是在蔬菜大棚快速发展的同时,也出现了一些棘手的问题,比如土壤出现酸化现象,本文主要阐述了蔬菜大棚出现土壤酸化问题的原因,并在此基础上提出了合理化的应对措施,以供参考。 相似文献