在谷歌下载。打开谷歌搜索,如果被墙了可以修改host,搜索一下有很多修改host的教程的。键入filetype:pdf+文献的名称。这样子就可以搜索到很多的文献PDF版本了。
中国知网下载外文文献的具体步骤如下:我们需要准备的材料分别是:电脑、中国知网。1、首先我们打开中国知网,点击“外文文献”,搜索想要下载的外文文献。2、然后我们在弹出来的窗口中点击打开右上角的“DBLP”,之后点击打开想要下载的文献前面文本图标中的“electronic edition via DOI”。3、然后我们在弹出来的窗口中将鼠标放置到右下角,之后选择下载图标的按钮即可。
1、搜索“中国知网”,点击进入中国知网网站。2、在搜索栏中输入自己需要下载的外文文献的主题,点击搜索。3、找到所需要下载的一篇外文文献,单击题目进入。4、进入下图画面,复制该文献的DIO。5、搜索网站SCI-HUB,进入网站在搜索栏粘贴之前复制的DIO,点击“open”。6、这时候你所需要下载的外文文献就会显示在网页中,单击上方的下载箭头,保存其PDF就完成了。扩展资料:知网上能下载的外文文献主要是期刊数据库中的国内出版的英文版期刊和会议数据库中的英文会议论文。还有其他合作的外文数据库springer、Taylor&Francis可以在中文的检索环境下去检索外文,这点对初学者比较适合,但是只能看到题录摘要。对外文文献要求较高、较全,建议你还是根据学科去选择专业的外文数据库查询会比较好。
先通过知网找到你所需外文文献被收录在哪个外文数据库。然后百度搜seek68文献馆,进入seek68文献馆客户端,找到该外文数据库,在这个数据库中输入你要的外文文献名字就可以检索到全文了。然后保存下载就OK了。
最新的英文文献可以进行查找的网站如下:1、掌桥科研。该平台是由一位资深科研人员带头创办的一站式科研服务平台,是集论文检索、论文下载、文献求助、自然科学基金查询、科研资讯汇总、文献翻译、文档转化为一体的平台。目前拥有近4亿+篇中外文献资源,其外文文献在国内是最为齐全的,分为外文期刊、外文学位、外文会议、外文OA文献、科技报告等均可直接下载,下载时可选择原文+翻译(机译中文)很方便。2、欧洲学位论文库。收录来自欧洲28个国家的563所大学的开放学术资源,论文均可下载。
两个方法,第一个粘贴复制,第二个购买文献。
1、搜索“中国知网”,点击进入中国知网网站。2、在搜索栏中输入自己需要下载的外文文献的主题,点击搜索。3、找到所需要下载的一篇外文文献,单击题目进入。4、进入下图画面,复制该文献的DIO。5、搜索网站SCI-HUB,进入网站在搜索栏粘贴之前复制的DIO,点击“open”。6、这时候你所需要下载的外文文献就会显示在网页中,单击上方的下载箭头,保存其PDF就完成了。扩展资料:知网上能下载的外文文献主要是期刊数据库中的国内出版的英文版期刊和会议数据库中的英文会议论文。还有其他合作的外文数据库springer、Taylor&Francis可以在中文的检索环境下去检索外文,这点对初学者比较适合,但是只能看到题录摘要。对外文文献要求较高、较全,建议你还是根据学科去选择专业的外文数据库查询会比较好。
如何下载sci论文,这是一个比较大的内容。1、对于大多数SCI论文而言,都是需要收费才能进行下载的。只有不到10%的可以免费下载。比如pubmed中,对于大多数医学免费期刊,都已经做好链接。highware press是美国斯坦福大学图书馆数据,向全球提供了最大的免费下载平台。2、SCI论文,主要是以数据库的形势进行上市的,由几大数据库商业集团进行经营。如interscience(现已经为welly合并),welly,elseware,也就是我们经常用的其实,这两个数据库,现在已经 能够下载到ISI集团所收录的90%以上的SCI论文。对于非国内北大清华等有名的高校人员,想下载SCI论文,实在比较困难。主要在于可能盲目下载,花没有必要的钱。建议大家可以通过国内目前比较火爆的“派博传思国际中心”等中介机构,进行相关查新服务,比较可取。也可以,通过“科学中华人”等平台,进行SCI论文有效检索后,再进行付费下载服务。这样更为经济。
搜索“中国知网”,搜索自己想要的文献,复制文献DIO,搜索SCI-HUB,在搜索栏粘贴之前复制的DIO,点击“open”,然后保存PDF就完成了。知网上能下载的外文文献主要是期刊数据库中的国内出版的英文版期刊和会议数据库中的英文会议论文。还有其他合作的外文数据库springer、Taylor&Francis,你可以在中文的检索环境下去检索外文,这点对初学者比较适合,但是只能看到题录摘要。假如对外文文献要求较高、较全,建议你还是根据学科去选择专业的外文数据库查询会比较好。1、搜索“中国知网”,点击进入中国知网网站。2、在搜索栏中输入自己需要下载的外文文献的主题,点击搜索。3、找到所需要下载的一篇外文文献,单击题目进入。4、进入如下图画面后,复制该文献的DIO。5、搜索网站SCI-HUB,进入网站后,在搜索栏粘贴之前复制的DIO,点击“open”。6、这时候你所需要下载的外文文献就会显示在网页中,单击上方的下载箭头,保存其PDF就完成了。
可以在掌桥科研官网进行下载。具体步骤:1、打开任意浏览器,搜索掌桥科研。2、然后在搜索结果中点击掌桥科研官网。3、进入首页,在检索框下方,有一个“重点期刊”版块4、在重点期刊版块中找到“美国《科学引文索引》(SCI)”选项,将鼠标移到此处,点击。5、重点期刊版块右侧会显示出SCI期刊目录。6、点击SCI期刊目录右上角的“更多”标识,可以查看全部期刊。7、选择自己所需的期刊,并打开,便会看到该期刊内的所有论文。8、点击任意论文题名,便会进入该篇论文的详情页,可以查看该篇论文的基本信息,如摘要、作者、关键词等。9、查看论文基本信息后,觉得是自己要找的论文,找到题名下方的“原文传递”或“原文传递并翻译”,便可获取该篇论文原文全文。(按照提示输入邮箱,网站会将论文发送到你预留的邮箱当中)10、注册该网址账号。11、注册登录后绑定接收文档的邮箱。12、然后选择支付方式。13、点击提交完成付款,文档会自动发送到邮箱。ps:演示步骤无付款,最后接收文件无法展示。
先通过知网找到你所需外文文献被收录在哪个外文数据库。然后百度搜seek68文献馆,进入seek68文献馆客户端,找到该外文数据库,在这个数据库中输入你要的外文文献名字就可以检索到全文了。然后保存下载就OK了。
外国文献期刊找法如下:操作设备:戴尔电脑操作系统:win10操作软件:浏览器1、首先输入“知网”字样,点击知网官网,如下图所示:2、进入知网官网以后,点击搜索栏右侧的“高级检索”选项,如下图所示:3、在高级检索状态下,将检索结果选定在“外文文献”区域,比如这里的“light”和“agricultural”,然后检索,如下图所示:4、在所有检索结果中,我们可以根据自己的需要点开文章的标题,查看文章的摘要,以作筛查,如下图所示:5、当我们看过摘要,确定要这篇文章的时候,就点击下方的“全文下载”按钮,如下图所示:6、接着就会弹出一个全英文的界面,我们在文章标题右侧可以找到“DOWNLOADPDF”的字样,点击它,如下图所示:7、这是浏览器就会打开这一篇文章的pdf文档,如果需要打印或者下载的话,点击右上角的打印或下载按钮即可,如下图所示:
先通过知网找到你所需外文文献被收录在哪个外文数据库。然后百度搜seek68文献馆,进入seek68文献馆客户端,找到该外文数据库,在这个数据库中输入你要的外文文献名字就可以检索到全文了。然后保存下载就OK了。
1、sci-hub这个网站的创始人是科研女神Alexandra Elbakyan,她曾经入选过《Nature》2016十大科学人物。我们曾经在各大期刊上看到的各类英文文献,90%都可以在这个网站上下载下来。一般通过文献名,URL(文献地址),PMID(文献唯一标识码)或文章的DOI号来查找。2、掌桥科研目前拥有中文文献71586013篇,每月更新3582289篇;拥有外文文献54457774篇,每月更新5557504篇,其中包括外文期刊,外文会议、外文OA文献、外文学位、美国政府科技报告、外军国防科技报告。外文文献整合了目前国际上主流的英文文献数据库,涵盖了诸如:Springer,Elsevier,Wiley,IEEE,AIAA等外文文献资源。可以实现一键跨库检索,直接本地获取的服务,最重要的是它还有机译的功能!3、HighWire该网站号称是提供免费全文的、全球最大的学术文献出版商之一。该网站收录了电子期刊882种,文章总数已达282万篇,其中超过103万篇文章可免费获得全文,重点是这些数据仍在不断增加。
中国知网下载外文文献的具体步骤如下:我们需要准备的材料分别是:电脑、中国知网。1、首先我们打开中国知网,点击“外文文献”,搜索想要下载的外文文献。2、然后我们在弹出来的窗口中点击打开右上角的“DBLP”,之后点击打开想要下载的文献前面文本图标中的“electronic edition via DOI”。3、然后我们在弹出来的窗口中将鼠标放置到右下角,之后选择下载图标的按钮即可。
不知道,随便给你一个疏水缔合型聚合物P(AMTA)溶液性质的研究疏水缔合型水溶性聚合物是指在聚合物亲水性大分子链上带有少量疏水基团的一类水溶性聚合物。在聚合物水溶液中,疏水基团之间由于憎水作用而发生聚集,使大分子链产生分子内和分子间缔合。在临界缔合质量分数以上,形成分子间缔合为主的超分子结构,增大了流体力学体积,故具有较好的增黏性。在盐溶液中,由于小分子电解质的加入增加了溶液极性,使疏水缔合作用增强,表现出明显的抗盐性质。 疏水缔合型水溶性高分子很难合成,且不易表征,把疏水部分连接到水溶性聚合物链上,一般采用胶束共聚合或者使用具有表面活性的大单体进行共聚,胶束聚合需要在体系中加入大量的表面活性剂,这就增加了后处理过程的复杂性。利用表面大单体共聚合,需要事先合成大单体,这方面的技术也有相当大的难度。作者采用丙烯酸十四酯作为疏水单体,直接用沉淀聚合法制备疏水缔合型聚合物P(AM/TA)共聚物,从而使共聚反应及其产物的后处理过程较为简单易行。并用凯达尔定氮法表征共聚物的组成,研究共聚物的溶液性能和对苯丙乳液的增稠性。 1实验 1.1试剂 丙烯酰胺(AM),质量分数不少于985%,根据文献提供的方法提纯;N,N-甲基甲酰胺(DMF),分析纯;甲醇、氯化钠,化学纯;丙烯酸十四酯(TA),实验室自制;苯丙乳液由福建省福州树脂有限公司提供。 1.2P(AM/TA)共聚物的合成 称取一定量的AM和TA单体,用DMF溶解,转入三颈瓶中,通氮除氧。升温至80℃,加入引发剂反应4h,过滤,产物用甲醇洗涤多次,以除去未反应的单体。40℃真空干燥至恒重。 1.3分析测试 凯达尔定氮法测定共聚物的组成。用乌氏黏度计测定共聚物溶液特性黏度[η],测试温度为(30±O1)℃。聚合物溶液表观黏度用NDJ-I型旋转黏度计测定。 2结果与讨论 2.1共聚物稀溶液性质不同疏水基团摩尔分数的P(AM/TA)共聚物在蒸馏水和w(NaCl)=5%的溶液中的特性黏度[η]值列于表1。 聚合物的[η]正比于溶液中大分子线团的流体力学体积,因而能反应大分子线团收敛、卷曲的程度。从表1可知,随共聚物的TA链节摩尔分数的增加,其水溶液的[η]值逐渐减小,在w(NaCl)=5%的溶液中也是持续减小。这是因为在稀溶液中,疏水基团缔合以分子内缔合为主,随着TA摩尔分数的增加,分子内缔合增强,导致分子链卷曲。在盐溶液中,由于离子电荷的作用,使疏水链节分子内缔合力增强,分子链收缩,因而[η]值也持续下降。 2.2疏水基团TA摩尔分数对聚合物溶液黏度的影响 图1和图2分别表示P(AM/TA)系列共聚物及PAM在蒸馏水和w(NaCl)=5%的溶液中表观黏度与聚合物质量分数的关系曲线。PAM溶液黏度随其质量分数的增加而平缓上升,而疏水共聚物溶液的质量分数为3O%~4O%时其黏度急剧增加,表明疏水基团聚集而导致分子间缔合,形成了物理交联网络。此时共聚物溶液的质量分数即是临界缔合的质量分数。如图1所示,随TA摩尔分数增加,共聚物溶液的黏度显著增加。当疏水基团摩尔分数较高时,其溶液黏度随质量分数增加的速度更快,共聚物的临界缔合质量分数降低。如图2所示,加入Nacl溶液后,溶液表观黏度有较大提高,如质量分数为O%的P(AM/TA)-1 5聚合物溶液在20℃,转速为6r/min时,黏度达OmPs,而在水溶液中的黏度只有374mPa·s。不同TA摩尔分数的聚合物的质量分数均较其在纯水中低。Hydrophobically associating polymer P (AMTA) the nature of the study solution Hydrophobically associating water-soluble polymer is the hydrophilic polymer with a small amount of macromolecular chain hydrophobic group of a class of water-soluble Aqueous solution in the polymer, the hydrophobic groups and between the role as a result of hydrophobic aggregation occurred, so that large molecules have a molecular chain and inter-molecular Associating the critical mass fraction of the above, the formation of intermolecular association based supramolecular structure, increases the volume of fluid mechanics, it has good by In salt solution, because of the addition of small molecule electrolyte solution increased polarity, so that co-operation with enhanced hydrophobic association, shows that the nature of the Hydrophobically associating water-soluble polymer-based synthesis is difficult and not easily characterized, in part to hydrophobic chains connected to the water-soluble polymer, the general use of micellar copolymerization, or the use of the large surfactant monomer to copolymerization, polymer micelles need in the system by adding a large number of surface-active agent, which, after an increase of the complexity of the The use of the surface monomer copolymerization, the need for prior synthesis of large monomer, this technology also has considerable Author tetradecyl acrylate used as a hydrophobic monomer, the direct use of precipitation polymerization Preparation of hydrophobically associating polymer P (AM / TA) copolymers, so that the product of copolymerization and post-processing is more simple and easy And characterization of nitrogen determination Kedar copolymer composition, study the solution properties of copolymers of styrene-acrylic emulsion and of the 1 Experimental 1 Reagents Acrylamide (AM), the mass fraction of not less than 985 percent, according to documents provided by purification methods; N, N-dimethylformamide (DMF),分析纯; methanol, sodium chloride, chemical pure; acrylic 10 four acetate (TA), laboratory-made; styrene-acrylic emulsion resin from Fuzhou in Fujian Province L 2P (AM / TA) Copolymer Check that a certain amount of monomer AM and TA, using DMF dissolved into three-neck bottle, pass oxygen Warming to 80 ℃, reaction by adding initiator 4h, filtering, washing the product several times with methanol to remove unreacted 40 ℃ vacuum drying to constant 3 Analysis and Testing Determination of nitrogen Kedar will be the composition of Determination of intrinsic viscosity with copolymer solution viscosity [η], the test temperature (30 ± O1) ℃ Apparent viscosity of polymer solution with NDJ-I-type rotary viscometer 2 Results and Discussion 1 Dilute Solution Properties of Copolymers of different mole fraction of hydrophobic groups of the P (AM / TA) copolymers in distilled water, and w (NaCl) = 5% of the solution intrinsic viscosity [η] values listed in Table Polymer [η] is proportional to the solution of the fluid dynamics of macromolecular coil volume, which can respond to the convergence coil macromolecules, the degree of We can see from Table 1, with the copolymer chain of the TA increase in mole fraction, the aqueous solution of [η] value decreases in w (NaCl) = 5% of the solution is continued to This is because in dilute solution, the hydrophobic group to intramolecular association based association, with the mole fraction of the increase in TA, to enhance intramolecular association, resulting in the molecular chain In salt solution, because of the role of ionic charge, so that intramolecular hydrophobic chain to enter into force enhancement, molecular chain contraction, so [η] value continued to TA hydrophobic group 2 mole fraction of polymer solution viscosity on the impact of figures 1 and 2, respectively, P (AM / TA) series of copolymers and PAM in distilled water, and w (NaCl) = 5% in the apparent viscosity of the solution and the relationship between the mass fraction of polymer PAM solution viscosity with the increase of mass fraction of gentle rise, and the hydrophobic copolymer solution for the mass fraction of 3O% ~ 4O%, when a sharp increase in viscosity, indicating that aggregation of hydrophobic groups and lead to intermolecular association, forming a physical crosslinking网络 At this point the mass fraction of copolymer solution that is the critical mass fraction of the As shown in Figure 1, with the mole fraction of TA increased, the viscosity of copolymer solution increased When the mole fraction of hydrophobic groups is high, the solution viscosity increases with the mass fraction of the faster, the critical aggregation copolymer mass fraction As shown in Figure 2, by adding Nacl solution, the solution has greatly enhanced apparent viscosity, such as the mass fraction of O% for the P (AM / TA) -1 5 polymer solution at 20 ℃, rotation speed 6r/min , the viscosity of OmPs, and viscosity in aqueous solution only 374mPa TA different mole fraction of the mass fraction of polymer in water were
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