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碳吸收峰

本专题涉及碳吸收峰的标准有362条。

国际标准分类中,碳吸收峰涉及到黑色金属、复合增强材料、航空器和航天器综合、金属材料试验、橡胶和塑料用原料、核能工程、铁合金、无机化学、分析化学、金属矿、钢铁产品、半导体材料、航空航天制造用材料、地质学、气象学、水文学、水质、耐火材料、化工产品、造船和海上构筑物综合、环境保护、塑料、非金属矿、有色金属、建筑材料、词汇、燃料、音频、视频和视听工程、移动业务、空气质量、粉末冶金、辐射测量、医疗设备、陶瓷、物理学、化学、电学、磁学、电和磁的测量、无线通信。

在中国标准分类中,碳吸收峰涉及到玻璃纤维、紧固件、粉末冶金材料与制品、钢铁与铁合金分析方法、核材料、核燃料综合、水处理剂基础标准与通用方法、铁矿、半金属及半导体材料分析方法、选矿药剂、金属物理性能试验方法、航空与航天用金属铸锻材料、海洋环境物质分析方法、半金属与半导体材料综合、硅质耐火材料、稀有金属及其合金分析方法、轻金属及其合金分析方法、造船用其他设备、、水环境有毒害物质分析方法、合成树脂、塑料基础标准与通用方法、锰矿、铬矿、轻金属及其合金、炭黑、元素半导体材料、物质成份分析仪器与环境监测仪器综合、化合物半导体材料、工艺美术品、固体燃料矿综合、无机盐、卫生、安全、劳动保护、基础标准和通用方法、环境污染物监测方法、大气环境有毒害物质分析方法、金属化学分析方法综合、核材料、核燃料及其分析试验方法、粉末冶金分析方法、生铁、催化剂基础标准与通用方法、重金属及其合金分析方法、无机化工原料综合、电磁兼容、稀有高熔点金属及其合金、核燃料元件及其分析试验方法、冶金原料与辅助材料综合、基础标准与通用方法、合成材料综合、有色金属矿综合、金属与合金粉末、放射性物质与放射强度分析测试方法、手术室设备、半导体分立器件综合、橡胶制品综合、污染物排放综合、重金属矿、气体介质与放射性物质采样方法、化学、钢铁产品综合、贵金属及其合金分析方法、无机酸、碱、稀土金属及其合金、安全控制技术、焊接与切割、冶金辅助原料矿、稀有轻金属及其合金。


英国标准学会,关于碳吸收峰的标准

  • 13/30276628 DC BS EN 62704-3 确定峰值空间平均比吸收率
  • 13/30276624 DC BS EN 62704-1 确定峰值空间平均比吸收率的推荐做法
  • BS PD ISO/TS 23034:2021 纳米技术 利用光学吸收估算碳纳米材料细胞吸收的方法
  • 18/30347288 DC BS EN IEC/IEEE 62704-4 确定峰值空间平均比吸收率的推荐做法
  • BS EN ISO 9556:2001(2009) 钢铁 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法
  • BS 5293-10:2001 橡胶工业用碳黑取样和试验.碘吸收系数测定方法
  • BS ISO 13093:2023 钛及钛合金 碳的测定 感应炉燃烧后红外线吸收法
  • BS PD ISO/TR 9686:2017 直接还原铁.碳和/或硫的测定.高频燃烧红外线吸收法
  • BS ISO 9686:2006 直接还原铁.碳和/或硫的测定.高频燃烧红外线吸收法
  • BS ISO 7524:2020 镍铁合金 碳含量的测定 感应炉燃烧后的红外吸收法
  • BS PD ISO/TS 10719:2016 铸铁. 非化合碳含量的测定. 感应炉燃烧后的红外吸收法
  • PD ISO/TS 10719:2016 铸铁 非化合碳含量的测定 感应炉燃烧后红外线吸收法
  • BS EN ISO 9556:2001 钢和铁.总含碳量的测定.感应电炉中燃烧后红外线吸收法
  • 23/30454115 DC BS ISO 13093 钛和钛合金 碳的测定 感应炉燃烧后红外线吸收法
  • PD ISO/TS 23034:2021 纳米技术 利用光吸收估计碳纳米材料的细胞摄取的方法
  • BS EN ISO 15349-2:2003 非合金钢.低碳含量的测定.(预热)感应炉燃烧后红外线吸收法
  • 19/30387212 DC BS ISO 7524 镍铁 碳含量的测定 感应炉燃烧后红外线吸收法(常规法)
  • BS EN ISO 15349-2:2021 非合金钢 低碳含量的测定 感应炉燃烧后红外线吸收法(带预热)
  • BS EN ISO 15350:2001 钢铁 总碳量和总硫量测定 在感应炉中燃烧后的红外吸收法(常规法)
  • BS EN ISO 15350:2010 钢铁.总碳量和总硫量测定.在感应炉中燃烧后的红外吸收法(常规法)
  • PD ISO/TS 10868:2017 纳米技术 使用紫外-可见-近红外(UV-Vis-NIR)吸收光谱表征单壁碳纳米管
  • BS 5293-11:1995 橡胶工业用碳黑取样和试验.第11部分:单点氮吸收特定表面测定方法
  • BS EN 13649:2002 固定源排放.单项有机化合物的物质浓度的测定.活性碳和溶剂吸收法
  • BS IEC/IEEE 62704-4:2020 从30MHz到6GHz的无线通信设备确定人体内的峰值空间平均比吸收率(SAR) SAR计算中使用有限元方法的一般要求
  • BS DD ISO/TS 10868:2011 毫微技术.使用可见光近红外(UV-Vis-NIR)吸收光谱学的单壁碳纳米管特性描述
  • PD IEC/TS 62607-4-6:2018 纳米制造 关键控制特性 纳米电能存储 纳米电极材料碳含量的测定 红外吸收法
  • BS EN/IEEE 62704-2:2017 通过无线通信设备(30 MHz 至 6 GHz)确定人体的峰值空间平均比吸收率(SAR)车载天线暴露有限差分时域(FDTD)建模的具体要求
  • BS IEC/IEEE 62704-1:2017 确定无线通信设备在人体中的峰值空间平均比吸收率 (SAR) 30 MHz 至 6 GHz 使用时域有限差分 (FDTD) 方法进行 SAR 计算的一般要求
  • BS IEC/IEEE 62704-3:2017 确定无线通信设备在人体中的峰值空间平均比吸收率 (SAR) 30 MHz 至 6 GHz 使用有限差分时域 (FDTD) 方法进行 SAR 计算的具体要求……
  • 20/30387751 DC BS EN ISO 15349-2 非合金钢 低碳含量的测定 第2部分.感应炉燃烧后的红外线吸收法(带预热)

韩国科技标准局,关于碳吸收峰的标准

  • KS D ISO 15349-1-2005(2015) 非合金钢低碳含量的测定第1部分:电阻炉燃烧后红外吸收法(分峰法)
  • KS D 2712-2008 单层碳纳米管含有量评估.分级吸收光谱法
  • KS D 2712-2023 利用UV-VIS-NIR吸收光谱评价单壁碳纳米管的含量
  • KS D 2717-2008 单层碳纳米管、金属/半导体成分比评估.吸收光谱法
  • KS D ISO 9556:2001 钢铁.含碳总量的测定.感应电炉燃烧红外线吸收法
  • KS D ISO 9556:2021 钢铁.总碳含量的测定.感应炉燃烧后的红外吸收法
  • KS D 2712-2008(2018) 使用UV-VIS-NIR吸收光谱的单壁碳纳米管的内容评价
  • KS D ISO 9556-2001(2016) 钢铁 - 总碳含量的测定 - 感应炉燃烧后的红外吸收法
  • KS D ISO 10719-2006(2016) 钢铁非结合碳含量的测定感应炉燃烧后红外吸收法
  • KS D ISO 10719:2006 钢铁.非化合碳含量的测定.感应炉燃烧后红外线吸收法
  • KS D ISO 10719:2021 铸铁.非结合碳含量的测定.感应炉燃烧后的红外吸收法
  • KS M ISO 5194-2002 铝及铝合金:碳酸盐锌含量的测定火焰原子吸收光谱法
  • KS D ISO 15350-2003(2018) 钢铁总碳和硫含量的测定感应炉燃烧后红外吸收法(常规法)
  • KS D ISO 15350-2023 钢铁总碳、总硫含量的测定感应炉燃烧后红外吸收法(常规法)
  • KS D ISO 7524:2012 镍、镍铁和镍合金.碳含量的测定.感应电炉燃烧后红外线吸收法
  • KS D 2717-2023 利用UV-VIS NIR吸收光谱评价单壁碳纳米管烟灰的金属/半导体比
  • KS D ISO 15349-2:2003 非合金钢.低碳含量的测定.第2部分:感应炉燃烧后红外线吸收法
  • KS D ISO 7524-2012(2017) 镍、镍铁及镍合金化学分析方法感应炉燃烧红外吸收法测定碳量
  • KS M ISO 4656-1:2012 橡胶配合剂锛岭碳黑锛岳邻苯二甲酸二丁酯吸收值的测定锛峆艺术1锛歁吸光度计法
  • KS D ISO 15350:2003 钢铁.碳和硫的总含量的测定.感应电炉中燃烧后红外线吸收法(常规法)
  • KS D 2717-2008(2018) 紫外-可见-近红外吸收光谱法评价单壁碳纳米管烟灰的金属/半导体比
  • KS D ISO 15349-3-2005(2015) 非合金钢低碳含量的测定第3部分:电阻炉燃烧后红外吸收法(带预热)
  • KS D ISO 15349-2-2003(2018) 非合金钢低碳含量的测定第2部分:感应炉燃烧后红外吸收法(带预热)
  • KS D ISO 15349-3-2018 非合金钢 低碳含量的测定 第3部分:电阻炉燃烧后红外吸收法(带预热)
  • KS D ISO 15349-3:2005 非合金钢.低碳含量的测定.第3部分:电阻炉(预热的)燃烧后的红外线吸收法
  • KS D ISO 15349-1:2005 非合金钢.低碳含量的测定.第1部分:电阻炉燃烧后的红外线吸收法(脉冲间距)
  • KS A ISO 9889-2012(2022) 二氧化铀粉末和烧结球团中碳含量的测定电阻炉燃烧滴定/库仑/红外吸收法
  • KS A ISO 9889-2012(2017) 二氧化铀粉末和烧结球团中碳含量的测定电阻炉燃烧滴定/库仑/红外吸收法
  • KS M ISO 8658:2003 铝制品用碳质材料.未烧结的和煅烧的焦炭.火焰原子吸收光谱法测定痕量元素
  • KS A ISO 9891-2012(2017) 二氧化铀粉末和烧结球团中碳含量的测定高频感应炉燃烧滴定/库仑/红外吸收法
  • KS A ISO 9891-2012(2022) 二氧化铀粉末和烧结颗粒中碳含量的测定高频感应炉燃烧滴定/库仑/红外吸收法
  • KS A ISO 9889-2022 二氧化铀粉末和烧结球团中碳含量的测定 电阻炉燃烧 滴定法/库仑法/红外吸收法
  • KS A ISO 9891:2012 二氧化铀粉末和烧结芯块中碳含量的测定.高频感应炉燃烧.滴定法/库仑法/红外吸收法
  • KS M ISO 8658-2003(2018) 用于生产铝的绿色和微量元素的煅烧焦炭的测定使用碳质材料通过火焰原子吸收SPECT
  • KS A ISO 9891-2022 二氧化铀粉末和烧结球团中碳含量的测定 高频感应炉燃烧 滴定法/库仑法/红外吸收法

国家军用标准-总装备部,关于碳吸收峰的标准

国家质检总局,关于碳吸收峰的标准

  • GB/T 31292-2014 碳纤维 碳含量的测定 燃烧吸收法
  • GB/T 4701.8-2009 钛铁 碳含量的测定 红外线吸收法
  • GB/T 5059.7-2014 钼铁 碳含量的测定 红外线吸收法
  • GB/T 6730.51-2023 铁矿石 碳酸盐中碳含量的测定 烧碱石棉吸收重量法
  • GB/T 24583.4-2009 钒氮合金.碳含量的测定.红外线吸收法
  • GB/T 1558-2023 硅中代位碳含量的红外吸收测试方法
  • GB/T 1558-1997 硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法
  • GB/T 1558-2009 硅中代位碳原子含量.红外吸收测量方法
  • GB/T 16555.1-1996 碳化硅耐火材料化学分析方法 吸收重量法测定碳化硅量
  • GB 6730.51-1986 铁矿石化学分析方法 烧碱石棉吸收重量法测定碳酸盐中碳量
  • GB 13193-1991 水质 总有机碳(TOC) 的测定 非色散红外线吸收法
  • GB 4702.14-1988 金属铬化学分析方法 红外线吸收法测定碳量
  • GB/T 4700.5-1998 硅钙合金化学分析方法 红外线吸收法测定碳量
  • GB/T 8704.1-2009 钒铁 碳含量的测定 红外线吸收法及气体容量法
  • GB/T 6730.61-2005 铁矿石 碳和硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法
  • GB/T 6730.61-2022 铁矿石 碳和硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法
  • GB/T 19199-2015 半绝缘砷化镓单晶中碳浓度的红外吸收测试方法
  • GB/T 19199-2003 半绝缘砷化镓单晶中碳浓度的红外吸收测试方法
  • GB/T 32573-2016 硅粉 总碳含量的测定 感应炉内燃烧后红外吸收法
  • GB/T 30740-2014 海洋沉积物中总有机碳的测定 非色散红外吸收法
  • GB/T 26196-2010 烟花爆竹 烟火药中碳含量的测定 高频-红外吸收法
  • GB/T 30742-2014 海洋大气干沉降物中总碳的测定 非色散红外吸收法
  • GB/T 21931.1-2008 镍、镍铁和镍合金.碳含量的测定.高频燃烧红外吸收法
  • GB/T 29652-2013 直接还原铁 碳和硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法
  • GB/T 42275-2022 硬质合金 总碳量的测定 高频燃烧红外吸收法/热导法
  • GB/T 4699.4-2008 铬铁和硅铬合金.碳含量的测定.红外线吸收法和重量法
  • GB/T 223.86-2009 钢铁及合金.总碳含量的测定.感应炉燃烧后红外吸收法
  • GB/T 14849.6-2014 工业硅化学分析方法 第6部分:碳含量的测定 红外吸收法
  • GB/T 8704.1-1997 钒铁化学分析方法 红外线吸收法及气体容量法测定碳量
  • GB/T 8647.9-2006 镍化学分析方法 碳量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法
  • GB/T 7730.5-2000 锰铁及高炉锰铁化学分析方法 红外线吸收法测定碳含量
  • GB/T 4324.27-2012 钨化学分析方法 第27部分:碳量的测定 高频燃烧红外吸收法
  • GB/T 20975.26-2013 铝及铝合金化学分析方法 第26部分:碳含量的测定 红外吸收法
  • GB/T 20975.26-2013(英文版) 铝及铝合金化学分析方法 第26部分:碳含量的测定 红外吸收法
  • GB/T 20123-2006 钢铁.总碳硫含量的测定.高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)
  • GB/T 4325.21-2013 钼化学分析方法 第21部分:碳量和硫量的测定 高频燃烧红外吸收法
  • GB/T 26416.7-2023 稀土铁合金化学分析方法 第7部分:碳、硫量的测定 高频-红外吸收法
  • GB/T 20126-2006 非合金钢.低碳含量的测定.第2部分:感应炉(经预加热)内燃烧后红外吸收法
  • GB/T 12690.1-2002 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 高频--红外吸收法测定碳、硫量
  • GB/T 3286.9-2014 石灰石及白云石化学分析方法 第9部分:二氧化碳含量的测定 烧碱石棉吸收重量法
  • GB/T 16484.10-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法.第10部分:氧化锰量的测定.火焰原子吸收光谱法
  • GB/T 16484.11-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法.第11部分:氧化铅量的测定.火焰原子吸收光谱法
  • GB/T 16484.22-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法.第22部分:氧化锌量的测定.火焰原子吸收光谱法
  • GB/T 16484.6-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法.第6部分:氧化钙量的测定.火焰原子吸收光谱法
  • GB/T 16484.7-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法.第7部分:氧化镁量的测定.火焰原子吸收光谱法
  • GB/T 16484.8-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法.第8部分:氧化钠量的测定.火焰原子吸收光谱法
  • GB/T 16484.9-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法.第9部分:氧化镍量的测定.火焰原子吸收光谱法
  • GB/T 11064.5-2013 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第5部分:钙量的测定 火焰原子吸收光谱法
  • GB/T 11064.6-2013 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第6部分:镁量的测定 火焰原子吸收光谱法

ES-UNE,关于碳吸收峰的标准

(美国)海军,关于碳吸收峰的标准

法国标准化协会,关于碳吸收峰的标准

CEN - European Committee for Standardization,关于碳吸收峰的标准

工业和信息化部,关于碳吸收峰的标准

  • YS/T 1478-2021 铝基碳化硼中子吸收材料
  • YB/T 4726.8-2021 含铁尘泥 碳含量的测定 红外线吸收法
  • YB/T 4566.8-2016 氮化钒铁 碳含量的测定 红外线吸收法
  • YB/T 4582.10-2017 氮化硅铁 碳含量的测定 红外线吸收法
  • YB/T 5316-2016 硅钙合金 碳含量的测定 高频燃烧红外线吸收法
  • YB/T 4908.5-2021 钒铝合金 碳、硫含量的测定 高频感应燃烧-红外吸收法
  • HG/T 5594-2019 石油炼制催化剂中碳和硫的测定 高频燃烧红外吸收法
  • YS/T 1550.4-2022 铍合金化学分析方法 第4部分:碳含量的测定 红外吸收法
  • YS/T 1509.2-2021 硅碳复合负极材料化学分析方法 第2部分:碳含量的测定 高频加热红外吸收法
  • YS/T 540.3-2018 钒化学分析方法 第3部分:碳量的测定 高频燃烧红外吸收法
  • YD/T 3552-2019 确定人体内空间平均峰值比吸收率(SAR) 无线通信设备(30MHz~6GHz) 时域有限差分(FDTD)法计算SAR的特殊要求
  • YD/T 3553-2019 确定人体内空间平均峰值比吸收率(SAR) 无线通信设备(30MHz~6GHz) 时域有限差分(FDTD)法计算SAR的通用要求
  • YS/T 1562.4-2022 钨铜合金化学分析方法 第4部分:碳含量的测定 高频燃烧红外吸收法
  • YS/T 424.4-2022 二硼化钛粉化学分析方法 第4部分:碳含量的测定 高频燃烧红外吸收法
  • XB/T 622.5-2017 稀土系贮氢合金化学分析方法 第5部分:碳量的测定 高频燃烧红外吸收法
  • YS/T 1563.5-2022 钼铼合金化学分析方法 第5部分:碳和硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法
  • YS/T 1585.4-2022 银钨合金化学分析方法 第4部分:碳含量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法
  • YS/T 1057.5-2022 四氧化三钴化学分析方法 第5部分:碳含量的测定 高频燃烧-红外吸收光谱法
  • YS/T 1489.7-2021 钴铬钨系合金粉末化学分析方法 第7部分:碳含量的测定 高频燃烧红外吸收法

日本工业标准调查会,关于碳吸收峰的标准

  • JIS G 1211-4 AMD 1:2013 钢铁.碳含量的测定.第4部分:带预热或峰隔离的熔炉燃烧后红外吸收法(修改件1)
  • JIS G 1211-4 AMD 2:2017 钢铁.碳含量的测定.第4部分:带预热或峰隔离的熔炉燃烧后红外吸收法(修改件2)
  • JIS G 1211-4:2011 钢铁.碳含量的测定.第4部分:带有预热或者峰值隔离的熔炉内燃烧后的红外吸收法
  • JIS G 1211-3:2018 钢铁. 碳的测定. 第3部分: 燃烧后红外吸收法
  • JIS G 1211-3:2011 钢铁.碳含量的测定.第3部分:燃烧后红外吸收法
  • JIS G 1211-3 AMD 1:2013 钢铁.碳含量的测定.第3部分:燃烧后红外吸收法(修改件1)
  • JIS G 1211-3 AMD 2:2017 钢铁.碳含量的测定.第3部分:燃烧后红外吸收法(修改件2)
  • JIS K 6217-1:2001 橡胶工业用碳黑.基本特性.第1部分:碘吸收数的测定.滴定法
  • JIS K 6217-1:2008 橡胶工业用碳黑.基本特性.第1部分:碘吸收数的测定(滴定法)
  • JIS K 6217-3:2001 橡胶工业用碳黑.基本特性.第3部分:特定表面面积的测定.CTAB 吸收法
  • JIS K 6217-4:2001 橡胶工业用碳黑.基本特性.第4部分:.邻苯二甲酸二丁酯吸收性的测定
  • JIS K 6217-2:2001 橡胶工业用碳黑.基本特性.第2部分:特定表面面积的测定.氮吸收法.单点法
  • JIS K 6217-2:2017 橡胶工业用碳黑.基本特性.第2部分:特定表面面积的测定.氮吸收法.单点法
  • JIS K 1201-5:2000 工业用碳酸钠.第5部分:铁含量的测定.1,10-菲咯啉分子吸收光谱测定法、原子吸收光谱测定法和感应耦合等离子体原子发射光谱测定法

API - American Petroleum Institute,关于碳吸收峰的标准

YU-JUS,关于碳吸收峰的标准

美国材料与试验协会,关于碳吸收峰的标准

  • ASTM D1510-16 碳黑的标准试验方法. 碘吸收值
  • ASTM D5160-95(2003) 活性碳气相吸收检验的标准指南
  • ASTM D2414-14 碳黑油吸收值 (OAN) 的标准试验方法
  • ASTM D2414-16 碳黑的标准试验方法. 油吸收值 (OAN)
  • ASTM D5160-95(2008) 活性碳气相吸收检验的标准指南
  • ASTM D3493-16 碳黑的标准试验方法. 压缩样品的油吸收值 (COAN)
  • ASTM D3493-09 碳黑压制样品的酞酸二丁酯吸收值的试验方法
  • ASTM D2414-09a 碳黑-n-邻苯二甲酸二丁酯吸收值的标准试验方法
  • ASTM E2050-99 用燃烧红外线吸收法测定压型粉中碳总含量的标准试验方法
  • ASTM E2050-99(2004) 用燃烧红外线吸收法测定压型粉中碳总含量的标准试验方法
  • ASTM E2050-12 用燃烧红外线吸收法测定压型粉中碳总含量的标准试验方法
  • ASTM D3686-95 进行大气取样以收集有机化合物蒸气的标准实施规范(活性碳管吸附法)
  • ASTM E1852-08 用石墨炉原子吸收光谱法测定碳和低合金钢中锑低含量的标准试验方法
  • ASTM E1852-96e1 用电热原子吸收光谱法测定碳素钢和低合金钢中低含量锑的标准试验方法
  • ASTM E1852-96(2001) 用电热原子吸收光谱测定法测定碳和低合金钢中锑低含量的标准试验方法
  • ASTM E1852-19 通过石墨炉原子吸收光谱法测定碳和低合金钢中低含量锑的标准测试方法
  • ASTM E1852-13 采用石墨炉原子吸收光谱法测定碳和低合金钢中低水平锑的标准试验方法

行业标准-核工业,关于碳吸收峰的标准

  • EJ/T 20154-2018 铀矿石中硫、总碳、有机碳及无机碳的测定 红外吸收法
  • EJ/T 20142-2016 核级二氧化钚粉末中碳的测定 高频燃烧红外吸收法
  • EJ/T 20166-2018 后处理三氧化铀粉末中碳和硫的测定 高频燃烧红外吸收法

国际标准化组织,关于碳吸收峰的标准

  • ISO/TS 23034:2021 纳米技术.使用光学吸收法估计碳纳米材料细胞吸收的方法
  • ISO/PRF 13093:1972 钛及钛合金 碳的测定 感应炉燃烧后红外吸收法
  • ISO 13093:2023 钛及钛合金 碳的测定 感应炉燃烧后红外吸收法
  • ISO 7524:2020 镍铁合金.碳含量的测定.感应炉燃烧后红外吸收法
  • ISO/TS 10719:2016 铸铁. 非化合碳含量的测定. 感应炉燃烧后的红外吸收法
  • ISO/TS 10719:1994 铸铁. 非化合碳含量的测定. 感应炉燃烧后的红外吸收法
  • ISO 9556:1989 钢和铁.全碳量的测定.电感应炉中燃烧后红外线吸收法
  • ISO/TR 10719:1994 钢和铁 非化合碳含量的测定 感应炉燃烧后红外线吸收法
  • ISO 7110:1985 工业(包括食品)用碳酸氢铵 铅含量的测定 火焰原子吸收法
  • ISO 9686:1992 直接还原铁 碳和/或硫含量的测定 高频燃烧红外线吸收法
  • ISO 7524:1985 镍、镍铁和镍合金 碳含量的测定 感应电炉燃烧后红外线吸收法
  • ISO 15350:2000 钢和铁 总碳及总硫量的测定 感应炉中燃烧后的红外吸收法(常规法)
  • ISO/TS 10868:2011 纳米技术.用紫外-可见-近红外线(UV-Vis-NIR)吸收光谱描述单层碳奈米管
  • ISO/TS 10868:2017 纳米技术.用紫外-可见-近红外线(UV-Vis-NIR)吸收光谱描述单层碳奈米管
  • ISO 8658:1997 铝生产用碳素材料 未煅烧和煅烧焦 火焰原子吸收光谱法测定痕量元素
  • ISO 15349-2:1999 非合金钢.低碳含量的测定.第2部分:感应炉(经预加热)内燃烧后红外吸收法
  • ISO 15349-2:2021 非合金钢. 低碳含量的测定. 第2部分: 感应炉(经预加热)内燃烧后红外吸收法
  • ISO/TR 15349-3:1998 非合金钢 低碳含量的测定 第3部分:电阻炉(预热的)燃烧后的红外线吸收法
  • ISO/TR 15349-1:1998 非合金钢 低碳含量的测定 第1部分:电阻炉燃烧后的红外线吸收法(脉冲间距)
  • ISO/CD 27927:2011 二氧化碳捕集、运输和地质封存 燃烧后CO2捕集吸收液的关键性能参数和表征方法
  • ISO 9891:1994 二氧化铀粉末和烧结芯块中碳含量的测定 高频感应炉燃烧 滴定法/库仑法/红外吸收法

行业标准-黑色冶金,关于碳吸收峰的标准

  • YB/T 5339-2015 磷铁 碳含量的测定 红外线吸收法
  • YB/T 4312-2012 氧化钼 碳含量的测定 红外线吸收法
  • YB/T 109.6-2012 硅钡合金 碳含量的测定 红外线吸收法
  • YB/T 5339-2006 磷铁化学分析方法 红外线吸收法测定碳量
  • YB/T 109.6-1997 硅钡合金化学分析方法.红外线吸收法测定碳量
  • YB/T 5316-2006 硅钙合金化学分析方法 红外线吸收法测定碳量
  • YB/T 178.6-2008 硅铝合金、硅钡铝合金碳含量的测定 红外线吸收法
  • YB/T 109.6-2023 硅钡合金分析方法 第6部分:碳含量的测定 红外线吸收法
  • YB/T 190.7-2014 连铸保护渣 总碳含量的测定 燃烧气体容量法和红外线吸收法
  • YB/T 178.6-2000 硅铝合金、硅钡铝合金化学分析方法.红外线吸收法测定碳含量
  • YB/T 190.6-2014 连铸保护渣 游离碳含量的测定 燃烧气体容量法和红外线吸收法
  • YB/T 190.7-2001 连铸保护渣化学分析方法 燃烧气体容量法和红外线吸收法测定碳含量
  • YB/T 4419.1-2014 转底炉法金属化球团化学分析方法 碳和硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法
  • YB/T 190.6-2001 连铸保护渣化学分析方法 燃烧气体容量法和红外线吸收法测定游离碳含量

国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会,关于碳吸收峰的标准

US-FCR,关于碳吸收峰的标准

AENOR,关于碳吸收峰的标准

  • UNE 77102:2014 评估碳氢化合物吸收剂在海洋环境中的潜在功效 吸收剂功效测试
  • UNE-EN ISO 9556:2002 钢铁 总碳量的测定 感应炉燃烧后的红外线吸收法(ISO 9556:1989)
  • UNE-EN ISO 15350:2011 钢铁 总碳和总硫含量的测定 感应炉燃烧后红外线吸收法(常规法)(ISO 15350:2000)

行业标准-海洋,关于碳吸收峰的标准

  • HY/T 150-2013 海水中有机碳的测定 非色散红外吸收法
  • HY/T 196-2015 海水总溶解无机碳的测定 非色散红外吸收法

德国标准化学会,关于碳吸收峰的标准

  • DIN CEN/TR 17310:2020-04 碳酸化和CO<(指数)2>混凝土中的吸收
  • DIN EN ISO 9556:2002-04 钢铁 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法
  • DIN EN ISO 15350:2010-08 钢铁 总碳和硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)
  • DIN EN ISO 15349-2:2003 非合金钢.低碳含量的测定.第2部分:感应炉燃烧后红外线吸收法
  • DIN ISO 8658:2003 碳质材料测试.未烧结和煅烧焦炭.火焰原子吸收光谱法测定痕量元素
  • DIN EN ISO 15349-2:2023-02 非合金钢低碳含量的测定第2部分:在感应炉中燃烧后的红外吸收法(带预热)
  • DIN EN ISO 9556:2002 钢铁.含碳总量的测定.感应电炉燃烧后的红外线吸收法 (ISO 9556:1989); 德文版本 EN ISO 9556:2001
  • DIN EN ISO 15349-2:2020 非合金钢-低碳含量的测定-在感应炉中燃烧后的红外线吸收法(带预热)(ISO/DIS 15349-2:2020)
  • DIN EN ISO 15349-2:2023 非合金钢-低碳含量的测定-第2部分:感应炉中燃烧后的红外吸收法(带预热)(ISO 15349-2:2021)

未注明发布机构,关于碳吸收峰的标准

  • DIN CEN/TR 17310:2020 碳酸化和CO<(指数)2>混凝土中的吸收
  • IEEE Std 1528-2020 IEEE 推荐的从无线通信设备中确定人体头部空间平均比吸收率(SAR)峰值的做法:测量技术
  • STANAG 1411 潜水和高压应用中使用的二氧化碳 (CO2) 颗粒吸收特性的量化标准
  • ASTM RR-E01-1018 1996 E1852-石墨炉原子吸收光谱法测定碳钢和低合金钢中低含量锑的试验方法

行业标准-有色金属,关于碳吸收峰的标准

  • YS/T 1035-2015 铝电解质中碳含量的测定 红外吸收光谱法
  • YS/T 426.7-2000 锑铍芯块化学分析方法.高频-红外吸收法测定碳量
  • YS/T 281.15-1994 钴化学分析方法 高频感应炉燃烧红外吸收法测定碳量
  • YS/T 575.24-2009 铝土矿石化学分析方法.第24部分:碳和硫含量的测定.红外吸收法
  • YS/T 1028.4-2015 磷酸铁锂化学分析方法 第4部分:碳量的测定 高频燃烧红外吸收法
  • YS/T 514.10-2009 高钛渣、金红石化学分析方法.第10部分:碳量的测定.高频红外吸收法
  • YS/T 861.4-2013 铌钛合金化学分析方法 第4部分:碳量的测定 高频燃烧红外吸收法
  • YS/T 281.14-2011 钴化学分析方法.第14部分:碳量的测定.高频感应炉燃烧红外吸收法
  • YS/T 1593.1-2023 粗碳酸锂化学分析方法 第1部分:锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法
  • YS/T 904.5-2013 铁铬铝纤维丝化学分析方法 第5部分:碳、硫量的测定 高频燃烧红外吸收法
  • YS/T 1605.12-2023 焙烧钼精矿化学分析方法 第12部分:碳、硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法
  • YS/T 1075.6-2015 钒铝、钼铝中间合金化学分析方法 第6部分:碳量的测定 高频燃烧-红外吸收法
  • YS/T 820.16-2012 红土镍矿化学分析方法.第16部分:碳和硫量的测定.高频燃烧红外吸收光谱法
  • YS/T 953.9-2014 火法冶炼镍基体料化学分析方法 第9部分:碳、硫量的测定 高频燃烧红外吸收法

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会,关于碳吸收峰的标准

  • GB/T 35371-2017 载人潜水器供氧及二氧化碳吸收设计要求
  • GB/T 13747.24-2017 锆及锆合金化学分析方法 第24部分:碳量的测定 高频燃烧红外吸收法

RU-GOST R,关于碳吸收峰的标准

  • GOST 25699.4-1990 橡胶生产用的工业碳黑.比吸收表面测定法
  • GOST 17038.2-1979 电离射线闪烁探测器.根据完全吸收峰或康普顿分布极限对探测器光效率的测量方法
  • GOST R ISO 15349-2-2017 非合金钢. 低碳含量的测定. 第2部分. 感应炉燃烧后的红外吸收法(经预热)
  • GOST R ISO 8658-2017 用于生产铝的碳质材料 生焦和煅烧焦 火焰原子吸收光谱法测定微量元素
  • GOST R ISO 9686-2009 直接还原铁.碳和/或硫含量测定.样本在感应电炉中燃烧后的红外吸收光谱法

中国团体标准,关于碳吸收峰的标准

  • T/CIECCPA 027-2023 烟气二氧化碳化学吸收法捕集预处理装置
  • T/CMES 08006-2020 增碳剂 硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法
  • T/CAEPI 53-2022 活性碳纤维吸附-蒸汽脱附溶剂回收装置技术要求
  • T/CMES 08005-2020 氮化铬铁 碳和硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法
  • T/CSTM 00660.1-2023 碳化钛渣化学分析方法 第1部分:游离碳含量的测定 高频燃烧红外吸收法
  • T/CSTM 00013-2019 铸铁 非化合碳含量的测定 高频感应炉燃烧后-红外吸收法
  • T/CEC 759-2023 六氟化硫气体中四氟化碳含量的测定非色散红外吸收光谱法
  • T/QAS 081.1-2023 多金属矿化学分析 第1部分:碳和硫的测定 高频燃烧红外吸收法
  • T/CSTM 00254-2020 聚碳硅烷裂解产物氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法
  • T/CWAN 0029.2-2021 镍基焊接材料化学分析方法 第2部分:碳、硫含量测定 高频感应炉燃烧红外吸收法

PL-PKN,关于碳吸收峰的标准

  • PN G08011 ArkusZ04-1972 绝缘氧气装置.二氧化碳吸收体连接装置要求
  • PN C82055-10-1992 成型碳产品的试验方法.实际和表观密度.吸收性和总和开放孔隙度的测定

ASHRAE - American Society of Heating@ Refrigerating and Air-Conditioning Engineers@ Inc.,关于碳吸收峰的标准

  • ASHRAE PH-97-12-1-1997 使用工作对二氧化碳/丙酮模拟吸收/压缩循环
  • ASHRAE 3909-1995 无机氟化物吸收量作为分子筛干燥剂与碳氟化合物制冷剂相对相容性的量度

美国国家标准学会,关于碳吸收峰的标准

  • ANSI/ASTM D3349:2012 碳黑加色聚乙烯材料的吸收系数的试验方法
  • ANSI/IEEE 1528:2003 人脑对无线通信设备的峰值空间-平均绝对吸收率(SAR)测定的推荐规程:测量技术
  • ANSI/IEEE 1528a:2005 人脑对无线通信设备的峰值空间-平均绝对吸收率(SAR)测定的推荐规程:测量技术.修改1:包括人脑模型(SAM 模型)的CAD文件

海关总署,关于碳吸收峰的标准

丹麦标准化协会,关于碳吸收峰的标准

  • DS/EN ISO 9556:2001 钢铁 总碳量的测定 感应炉燃烧后红外线吸收法
  • DS/ISO/TS 23034:2021 纳米技术 利用光吸收估计细胞对碳纳米材料摄取的方法
  • DS/EN ISO 15350:2010 钢铁 总碳和总硫含量的测定 感应炉燃烧后红外线吸收法(常规法)
  • DS/ISO/TS 10868:2011 纳米技术 使用紫外-可见-近红外(UV-Vis-NIR)吸收光谱表征单壁碳纳米管
  • DS/ISO 15349-2:2021 非合金钢《低碳含量的测定》第2部分:感应炉燃烧后红外线吸收法(带预热)
  • DS/EN ISO 15349-2:2003 非合金钢低碳含量的测定第2部分:感应炉燃烧后的红外线吸收法(带预热)
  • DS/EN ISO 15349-2:2021 非合金钢《低碳含量的测定》第2部分:感应炉燃烧后红外线吸收法(带预热)(ISO 15349-2:2021)

河南省标准,关于碳吸收峰的标准

KR-KS,关于碳吸收峰的标准

行业标准-电子,关于碳吸收峰的标准

  • SJ 3249.2-1989 半绝缘砷化镓单晶中碳浓度的红外吸收测试方法

行业标准-环保,关于碳吸收峰的标准

  • HJ/T 71-2001 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法
  • HJ 501-2009 水质.总有机碳的测定.燃烧氧化-非分散红外吸收法
  • HJ/T 44-1999 固定污染源排气中-氧化碳的测定.非色散红外吸收法
  • HJ 870-2017 固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法
  • HJ 917-2017 固定污染源废气 气态汞的测定 活性碳吸附/热裂解原子吸收分光光度法

行业标准-煤炭,关于碳吸收峰的标准

  • MT 454-1995 压缩氧呼吸器和压缩氧自救器用二氧化碳吸收剂 氢氧化钙技术条件

四川省标准,关于碳吸收峰的标准

  • DB51/T 2042-2015 钒铝合金 碳、硫含量的测定 高频感应燃烧-红外吸收法

北约标准局,关于碳吸收峰的标准

  • STANAG 1411-2006 用于量化潜水应用中二氧化碳(CO2)吸收材料特性的标准

立陶宛标准局,关于碳吸收峰的标准

  • LST EN ISO 9556:2003 钢铁 总碳量的测定 感应炉燃烧后红外线吸收法(ISO 9556:1989)
  • LST EN ISO 15350:2010 钢铁 总碳和总硫含量的测定 感应炉燃烧后红外线吸收法(常规法)(ISO 15350:2000)
  • LST EN ISO 15349-2:2021 非合金钢-低碳含量的测定-第2部分:感应炉中燃烧后的红外吸收法(带预热)(ISO 15349-2:2021)

美国电气电子工程师学会,关于碳吸收峰的标准

  • IEEE P1528/D6, March 2013 确定人体头部无线通信设备峰值空间平均比吸收率(SAR)的 IEEE 草案推荐做法:测量技术
  • IEEE Std 1528-2003 IEEE 推荐的从无线通信设备中确定人体头部空间平均比吸收率(SAR)峰值的做法:测量技术
  • IEEE Std 1528-2013 IEEE 推荐的从无线通信设备确定人体头部空间平均比吸收率(SAR)峰值的做法:测量技术 Redline

印度尼西亚标准,关于碳吸收峰的标准

  • SNI 06-6989.44-2005 水和废水. 第44部分:碳炉锌(Zn)含量与原子吸收光谱(AAS法)法
  • SNI 06-6989.36-2005 水和废水. 第36部分:碳炉铝含量的原子吸收光谱(AAS法)法测定
  • SNI 6989.66-2009 水和废水. 66部分:铜(Cu)的试验方法. 采用原子吸收分光光度计. 碳炉
  • SNI 6989.65-2009 水和废水. 66部分:铬(Cr)的试验方法. 采用原子吸收分光光度计. 碳炉

BE-NBN,关于碳吸收峰的标准

  • NBN T 03-086-1988 工业用碳酸氢铵(包括食品).铅含量的测定.火焰原子吸收法

欧洲标准化委员会,关于碳吸收峰的标准

  • EN ISO 9556:2001 钢铁.含碳总量的测定.感应电炉燃烧红外线吸收法 ISO 9556-1989
  • EN ISO 15349-2:2021 非合金钢.低碳含量的测定.(预热)感应炉燃烧后红外线吸收法
  • EN ISO 15349-2:2003 非合金钢.低碳含量的测定.(预热)感应炉燃烧后红外线吸收法 ISO 15349-2-1999
  • EN ISO 15350:2010 钢铁.全碳量和含硫量的测定.在感应炉中燃烧后的红外吸收法(常规法)

NATO - North Atlantic Treaty Organization,关于碳吸收峰的标准

  • STANAG 1411-2000 用于潜水应用的二氧化碳(CO2)吸收材料特性量化标准(ED 1)
  • ADIVP-03-2013 用于潜水和高压应用的颗粒状二氧化碳(CO2)吸收材料特性的量化标准(ED A Ver 1)

行业标准-邮电通信,关于碳吸收峰的标准

  • YD/T 4196-2023 确定人体内空间平均峰值比吸收率(SAR) 无线通信设备(30MHz-6GHz) 有限元法(FEM)计算SAR的通用要求

行业标准-航空,关于碳吸收峰的标准

  • HB 5297.22-2001 钛合金化学分析方法 高频感应加热-红外吸收法测定碳含量
  • HB 5220.3-1995 高温合金化学分析方法 高频感应加热-红外线吸收法测定碳含量
  • HB 5220.3-2008 高温合金化学分析方法 第3部分:高频感应燃烧-红外线吸收法测定碳含量

CZ-CSN,关于碳吸收峰的标准

  • CSN ISO 9556:1994 钢和铁.碳总含量测定.在感应电炉中燃烧后的红外线吸收法
  • CSN 72 6026 Cast.3-1990 耐火材料.镁砂和镁砂.石灰材料.二氧化碳测定.重量分析,光度测定和原子吸收方法

IT-UNI,关于碳吸收峰的标准

  • UNI 4158-1959 屋顶防水处理.用于涂抹的沥青,四氯化碳的沥青吸收性测定
  • UNI EN ISO 15349-2:2021 非合金钢低碳含量的测定第2部分:感应炉燃烧后的红外线吸收法(带预热)

行业标准-商品检验,关于碳吸收峰的标准

  • SN/T 2413-2010 进出口金属硅中总碳和硫含量测定.高频燃烧红外吸收光谱法
  • SN/T 3321.2-2013 石灰石、白云石 第2部分:碳、硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法

行业标准-稀土,关于碳吸收峰的标准

  • XB/T 614.3-2011 钆镁合金化学分析方法.第3部分:碳量的测定.高频—红外吸收法
  • XB/T 601.9-1993 六硼化镧化学分析方法 高频感应燃烧红外线吸收法测定碳量
  • XB/T 617.6-2014 钕铁硼合金化学分析方法 第6部分:碳量的测定 高频-红外吸收法
  • XB/T 601.4-2008 六硼化镧化学分析方法.碳量的测定.高频感应燃烧红外线吸收法测定

IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers@ Inc.,关于碳吸收峰的标准

  • IEEE 1528 ERTA-2013 IEEE 推荐实践勘误表,用于确定无线通信设备在人体头部的峰值空间平均比吸收率(SAR):测量技术
  • IEEE P62704-4-2019 确定无线通信设备在人体中的峰值空间平均比吸收率(SAR) 30 MHZ 至 6 GHZ 第4部分:使用有限元方法进行 SAR 计算的一般要求

行业标准-地质,关于碳吸收峰的标准

  • DZ/T 0394.2-2022 铀矿化学分析方法 第2部分:碳、硫含量测定 高频燃烧红外吸收法
  • DZ/T 0279.25-2016 区域地球化学样品分析方法 第25部分:碳量测定 燃烧——红外吸收光谱法

ZA-SANS,关于碳吸收峰的标准

  • SANS 584:2008 在麻醉过程中所用的用于吸收二氧化碳的碱石灰颗粒剂(带指示剂)

FI-SFS,关于碳吸收峰的标准

  • SFS 5412-1987 空气质量.固定污染源.可燃废气.采用非分散红外吸收法测定一氧化碳.

国际电工委员会,关于碳吸收峰的标准

  • IEC TS 62607-2-5:2022 纳米制造.关键控制特性.第2-5部分:碳纳米管材料.垂直排列碳纳米管的质量密度:X射线吸收法
  • IEC/IEEE 62704-4-2020 从30 MHz无线通信设备测定人体内的峰值空间平均比吸收率(SAR) 至6ghz 第4部分 SAR计算用有限元法的一般要求
  • IEC/IEEE 62704-4:2020 从30 MHz无线通信设备测定人体内的峰值空间平均比吸收率(SAR) 至6ghz 第4部分 SAR计算用有限元法的一般要求
  • IEC/IEEE 62704-1-2017 测定30 MHz至6 GHz无线通信设备在人体内的峰值空间平均比吸收率(SAR).第1部分:使用时域有限差分法(FDTD)计算SAR的一般要求




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