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   779篇
  免费   222篇
  国内免费   341篇
测绘学   7篇
大气科学   58篇
地球物理   117篇
地质学   827篇
海洋学   119篇
天文学   13篇
综合类   50篇
自然地理   151篇
  2024年   14篇
  2023年   40篇
  2022年   53篇
  2021年   51篇
  2020年   39篇
  2019年   40篇
  2018年   29篇
  2017年   39篇
  2016年   38篇
  2015年   42篇
  2014年   52篇
  2013年   35篇
  2012年   40篇
  2011年   48篇
  2010年   44篇
  2009年   45篇
  2008年   37篇
  2007年   38篇
  2006年   40篇
  2005年   43篇
  2004年   30篇
  2003年   32篇
  2002年   38篇
  2001年   59篇
  2000年   29篇
  1999年   44篇
  1998年   29篇
  1997年   26篇
  1996年   26篇
  1995年   26篇
  1994年   24篇
  1993年   25篇
  1992年   25篇
  1991年   34篇
  1990年   34篇
  1989年   24篇
  1988年   7篇
  1987年   5篇
  1986年   3篇
  1985年   2篇
  1984年   1篇
  1983年   1篇
  1981年   1篇
  1980年   2篇
  1979年   3篇
  1978年   2篇
  1976年   1篇
  1975年   1篇
  1973年   1篇
排序方式: 共有1342条查询结果,搜索用时 31 毫秒
511.
Phengites in ecologites of the Dabieshan region can be divided into three enerations:primary phengite formed during ecologite-facies prograde metamorphism(Phel),phengite formed during the late stage of eclogite-facies retrograde metamorphism(Phe2)and phengite formed during amphibolite-to greenschist-facies diaphthoresis(Phe3).Electron microprobe analyses show that the Si and Fe^2 Mg contents of Phel are unexpectedly lower than those of Phe3.Therefore,much caution should be exerciesed while using the Si content of phengite to estimate the pressure of a retrograde process.  相似文献   
512.
高岭土吸附剂去除含锰废水中锰离子的实验研究   总被引:11,自引:2,他引:11  
高岭土吸附剂处理含锰废水中锰离子的实验表明:高岭土的最佳粒度为0.177 mm,pH值控制在7.5~ 8.5间,常温搅拌30 min,吸附剂与水量比为12 g∶1 L,对锰离子质量浓度为100 mg/L的废水的处理效果最好,使锰离子质量浓度由100 mg/L降至0.1 mg/L,锰离子的去除率超过90%,达到GB8978-1996工业废水排放的一级标准.高岭土对锰离子吸附的等温吸附曲线符合Freundlich模型,其吸附机理主要是吸附作用和沉淀作用.  相似文献   
513.
本文对福建忠门地区中生代变质岩中硅线石的产状、形成阶段及成因方式作了较详细地研究。该区出现的硅线石多属交代成因,不能作为划分变质相的标志。  相似文献   
514.
皖北矿区煤层底板岩溶水水化学特征研究   总被引:8,自引:1,他引:8  
分析了皖北矿区煤层底板岩溶水常规离子水化学特征,并采用常规离子水质浓度梯度和Ca2+水化学平衡两种分析方法,对皖北矿区岩溶系统水循环特征进行了研究,指出岩溶水系统在矿区内TDS和△[Ca2+]值由北向南呈逐渐增高的趋势,北部有一个低TDS与△[Ca2+]值带,南部有两高TDS与高△[Ca2+]值带。   相似文献   
515.
地质流体研究是地球科学领域的研究热点,矿物流体包裹体中成分是认识地质流体的关键。群体包裹体液相成分分析的传统方法大多采用单通道离子色谱分析阴离子,原子吸收光谱或电感耦合等离子体原子发射光谱分析阳离子,分析方法适用矿物种类少,单矿物需要量大(3g以上)。本文使用双通道离子色谱仪,经过大量条件实验,优化了样品爆裂、提取等前处理分析条件,确认了不同矿物可检测的离子,并采用富集方法将样品需要量由常规的3.00g减少到300mg,实现了石英、方解石、萤石、闪锌矿、石榴子石、磁铁矿和黄铁矿等多种矿物流体包裹体液相成分中Li+、Na+、K+、Mg2+、Ca2+、F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、SO42-等阴阳离子的同时分析。所建立的离子色谱同时分析矿物流体包裹体液相微量成分分析方法简便、快速,成本低,用样量少,扩大了矿物种类的分析范围,为成矿流体研究提供了更加直接、有效的信息。  相似文献   
516.
北大别黄土岭麻粒岩锆石U—Pb离子探针定年   总被引:28,自引:6,他引:28  
阴极发光显微结构分析表明 ,北大别黄土岭麻粒岩中存在三种类型的锆石 :原岩锆石、麻粒岩相锆石和残留锆石。对它们分别进行离子探针定年 ,得到黄土岭麻粒岩的原岩年龄约为 2 70 0 Ma、麻粒岩相变质事件的年龄为 2 0 5 2± 10 0 Ma、残留锆石的年龄为约 3.4 Ga。以上研究表明黄土岭麻粒岩为残存的扬子板块的结晶基底 ,而约 3.4 Ga残留锆石的发现 ,则首次证明大别山地区存在古太古代的陆壳物质  相似文献   
517.
橄榄岩中尖晶石化学成分分带的机理及其地质意义   总被引:1,自引:1,他引:1  
李建平 Provo  A 《矿物学报》1997,17(2):156-163
橄榄岩中尖晶石的化学成分分带显示,在由温度降低引起的亚固相平衡过程中,与橄榄石及斜方辉石相邻的尖晶石边缘贫Mg和Al、富Fe和Cr,而与单斜辉石相邻的尖晶石边线相反。尖晶石的Fe和Mg分带为其他矿物的粒间Fe-Mg离子扩散所致;尖晶石中的Cr和Al分带则是尖晶石晶体内部Cr-Al离子的交互扩散所致。本文从热力学理论角度说明了尖晶石晶体内部的Cr-Al交互扩散受其Fe-Mg分带的控制;从热力学计算证明了尖晶石内Al必须从富Fe处向富Mg处扩散,解释了尖晶石中Mg和Al及Fe和Cr分带的一致性。  相似文献   
518.
赣南浅变质岩岩石地球化学特征及稀土成矿潜力研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
赣南地区浅变质岩系分布广泛,且风化壳发育,查明浅变质岩的岩石学及地球化学特征对分析离子吸附型稀土矿床的成矿潜力具有重要作用,而目前关于变质岩离子吸附型稀土矿的研究资料较少。本文对区内广泛发育的新元古代—寒武纪浅变质岩进行采样,通过岩相学、岩石地球化学等方法对赣南浅变质岩进行分类研究。结果表明:赣南浅变质岩时代跨度大,从青白口系至泥盆系以及少量侏罗系均有出露,以新元古代面积最广,主要类型有变砂岩类、变质凝灰岩类、板岩类、千枚岩类及片岩类。其中,变砂岩类和变质凝灰岩类的稀土含量高(∑REEs平均值分别为302μg/g和246μg/g),LREEs/HREEs=2.68~5.43,目前查明的稀土矿物主要为独居石和磷钇矿。区内变质凝灰岩类产出厚度较大,稀土含量较高,风化壳发育,是良好的离子吸附型稀土矿的成矿母岩类型。千枚岩类和片岩类的平均稀土含量(∑REEs224μg/g)次之,但由于岩石风化难度较大,形成稀土风化壳型矿体可能性偏低。本研究是对变质岩离子吸附型稀土矿成矿的初步探讨,旨在为今后进一步的研究和找矿工作提供基础资料和依据。  相似文献   
519.
谭登科 《铀矿地质》1990,6(2):113-115
本文介绍的找金新方法——电提取离子法,通过在已知金矿点上的试验,不仅取得了较好结果,更重要的是通过对提取电源的试验对比,证明选用微型电池(1.5V)进行提取也可获得满意结果,从而大大提高了方法的野外适用性。  相似文献   
520.
利用天然矿物蛭石的阳离子交换特点,通过离子交换法将Cu^2 植入到蛭石中,制得铜含量高达5.5%(相当于蛭石阳离子交换容量的80%)、具良好抗菌性能的铜型蛭石。经XRD、TEM、AAS分析,结合晶胞参数及晶体化学式的计算,铜型蛭石的XRD特征值更接近于标准的Mg^-蛭石,这与Cu^2 与Mg^2 半径相近,电价相等的特点相符合,Cu^2 部分以水合物的形式存在于蛭石层间,部分进入八面体中以六次配位的形式存在。铜型蛭石的a0和b0值无明显变化而c0值略有减小,这对于Cu^2 的稳定是有利的,上述各特点有利于铜型蛭石抗菌剂的稳定性和持久性。  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