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碳材料峰强度比

本专题涉及碳材料峰强度比的标准有159条。

国际标准分类中,碳材料峰强度比涉及到增强塑料、无机化学、复合增强材料、燃料、橡胶和塑料用原料、耐火材料、化工产品、航空航天制造用材料、橡胶和塑料制品、纺织产品、瓶、小罐、瓮、绝缘材料。

在中国标准分类中,碳材料峰强度比涉及到纤维增强复合材料、炭素材料综合、、金属工艺性能试验方法、基础标准与通用方法、电碳制品、氧化物、单质、炭黑、航空与航天用非金属材料、特种耐火材料、耐火材料综合、焦炭、冶炼设备、石油沥青、炭素材料、轻金属及其合金分析方法、冶金辅助原料矿、塑料型材、轻金属及其合金。


韩国科技标准局,关于碳材料峰强度比的标准

  • KS M 3081-1994 碳纤维增强塑料夏比冲击强度试验方法
  • KS M ISO 6999:2003 炼铝用碳素材料.电极用沥青.密度的测定.测比重法
  • KS M ISO 8004:2003 铝生产用碳质材料.煅烧焦炭和煅烧碳产品.二甲苯密度的测定.测比重法
  • KS M ISO 18515:2011 铝生产用含碳材料.阴极块和焙烧阳极.耐压强度的测定
  • KS M ISO 18515:2016 铝生产用含碳材料 阴极块和焙烧阳极 耐压强度的测定
  • KS M ISO 18515-2016(2021) 铝生产用碳质材料阴极块和焙烧阳极抗压强度的测定
  • KS M ISO 21687:2011 铝生产用含碳材料.以氮作为分析气体用比重测量法(测定体积的)测定密度.固体材料
  • KS M ISO 21687:2016 铝生产用含碳材料 以氮作为分析气体用比重测量法(测定体积的)测定密度 固体材料
  • KS M ISO 21687-2016(2021) 铝生产中使用的碳质材料——用氦气作为分析气固材料的气体比重瓶法(体积法)测定密度
  • KS M ISO 12986-2:2011 铝生产用碳质材料.预焙阳极和阴极碳块.第2部分:用四点法测定抗弯强度
  • KS M ISO 12986-2:2016 铝生产用碳质材料 预焙阳极和阴极碳块 第2部分:用四点法测定抗弯强度
  • KS M ISO 12986-1:2004 铝生产用碳质材料.预焙烧阳极和阴极块.第1部分:用三点法测定抗弯强度/剪切强度
  • KS M ISO 12986-1:2013 铝生产用碳质材料 预焙烧阳极和阴极块 第1部分:用三点法测定抗弯强度/剪切强度
  • KS M ISO 9088:2004 铝生产用碳质材料.预烙阳极的阴极块.用比重法对二甲苯密度的测定
  • KS M ISO 9088-2004(2019) 铝生产用碳质材料阴极块和预焙阳极比重瓶法测定二甲苯中的密度
  • KS M ISO 12986-2-2016(2021) 铝生产用碳质材料预焙阳极和阴极块第2部分:用福尔点法测定弯曲强度
  • KS M ISO 12986-1-2004(2009) 铝生产用碳质材料预焙阳极和阴极块第1部分:用三点法测定弯曲/剪切强度

国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会,关于碳材料峰强度比的标准

德国标准化学会,关于碳材料峰强度比的标准

  • DIN 51914:1985 碳素材料检验.抗拉强度测定.固体材料
  • DIN 51910:2009 含碳材料的测试.压缩强度的测定.实心材料
  • DIN 51910:2020-12 含碳材料的试验. 抗压强度的测定. 固体材料
  • DIN 51914:2020-12 含碳材料的试验. 拉伸强度的测定. 固体材料
  • DIN 51914:2009 含碳材料的测试 拉伸强度的测定 实心材料
  • DIN 51913:2001 碳素材料检验.使用氦气比重瓶测定密度.固体材料
  • DIN 51910:1997 碳素材料检验.耐压强度测定.固体
  • DIN 51944:1999 碳素材料的试验.四点法测定弯曲强度.固体材料
  • DIN 51902:2009 含碳材料的测试.三点法测定挠曲强度.实心材料
  • DIN 51944:2009 含碳材料的测试.四点法测定挠曲强度.实心材料
  • DIN 51907:2013-12 碳质材料的测试 用液体比重瓶测定密度 粘合和浸渍材料
  • DIN 51902:2020 含碳材料的试验. 用三点法测定弯曲强度. 固体材料
  • DIN 51944:2020 含碳材料的试验. 用四点法测定弯曲强度. 固体材料
  • DIN 51944:2020-12 碳质材料的试验 四点法弯曲强度的测定 固体材料
  • DIN 51902:2020-12 碳质材料的试验 三点法弯曲强度的测定 固体材料
  • DIN 51907:2013 碳素材料试验. 采用液体比重法对密度的测定. 粘合与浸渍材料
  • DIN 51944 Berichtigung 1:2006 碳素材料的试验.四点法测定弯曲强度.固体材料.DIN 51944-1999勘误表
  • DIN 51913:2013-05 碳质材料的测试 使用氦气作为测量气体的气体比重瓶(体积)测定密度 固体材料
  • DIN 51914:2023-10 碳质材料测试 拉伸强度测定 固体材料 / 注:发布日期 2023-09-22*旨在替代 DIN 51914 (2020-12)
  • DIN 51944 Corrigendum 1:2006 碳素材料的试验. 用四点法测定弯曲强度. 固体材料. DIN 51944: 1999-01的英文版本勘误表1

中国团体标准,关于碳材料峰强度比的标准

行业标准-机械,关于碳材料峰强度比的标准

法国标准化协会,关于碳材料峰强度比的标准

行业标准-航空,关于碳材料峰强度比的标准

国家质检总局,关于碳材料峰强度比的标准

  • GB/T 13243-1991 含碳耐火材料高温抗折强度试验方法
  • GB/T 41762.2-2022 纤维增强塑料复合材料 层合板厚度方向性能的测定 第2部分:弯曲试验测定碳纤维单向层合板的弹性模量、强度和威布尔尺寸效应

美国材料与试验协会,关于碳材料峰强度比的标准

  • ASTM C454-83(2007) 用强碱法测定含碳耐火材料的破碎程度
  • ASTM C454-83(2002) 用强碱法测定含碳耐火材料的破碎程度
  • ASTM E812-91(1997) 高强度金属材料慢弯预裂夏比试样裂纹强度的标准试验方法(2005 年撤回)
  • ASTM F734-95(2006) 航空航天用熔化胶结聚碳酸酯透明材料的剪切强度
  • ASTM F734-95 熔融聚碳酸酯航空玻璃材料的剪切强度标准试验方法
  • ASTM C454-10 强碱法测定含碳耐火材料的破碎程度的标准试验方法
  • ASTM F734-17 熔融聚碳酸酯航空玻璃材料的剪切强度标准试验方法
  • ASTM F904-98 挠性材料制类似层压制品的粘结强度或层间粘结度比较的试验方法
  • ASTM F904-98(2003) 挠性材料制类似层压制品的粘结强度或层间粘结度比较的试验方法
  • ASTM D8329-20 土工合成胶凝复合材料垫(GCCMs)的水/胶凝材料比测定和内含胶凝材料抗压强度测定的标准试验方法
  • ASTM D8329-21 土工合成胶凝复合材料垫(GCCMs)的水/胶凝材料比测定和内含胶凝材料抗压强度测定的标准试验方法
  • ASTM F904-16 由柔性材料制成的类似层压材料的粘结强度或层间吸附力比较的标准试验方法
  • ASTM F734-17(2022) 熔合聚碳酸酯航空航天玻璃材料剪切强度的标准试验方法
  • ASTM F904-98(2008) 挠性材料制类似层压制品的粘结强度或层间粘结度比较的标准试验方法
  • ASTM F734-95(2001) 航空航天用熔化胶结聚碳酸酯镶玻璃材料剪切强度的标准试验方法
  • ASTM F734-95(2011) 航空航天用熔化胶结聚碳酸酯镶玻璃材料剪切强度的标准试验方法

KR-KS,关于碳材料峰强度比的标准

  • KS M ISO 6999-2003(2023) 铝制造用碳材料-电极用间距-密度测定-比重瓶法
  • KS M ISO 8004-2003(2023) 铝制造用碳素材料-下烧焦炭和下烧碳素产品-测定丁二烯中密度-比重瓶法
  • KS M ISO 18515-2016 铝生产用碳质材料阴极块和焙烧阳极抗压强度的测定
  • KS M ISO 21687-2016 GB/T-铝生产用碳质材料用氦气为分析气体固体材料的气体比重瓶法(容积法)测定密度
  • KS M ISO 12986-2-2016 铝生产用碳质材料预焙阳极和阴极块第2部分:用圆点法测定弯曲强度

BE-NBN,关于碳材料峰强度比的标准

  • NBN T 03-484-1985 制铝用碳质材料.电极用沥青,密度的测定(测比重法)
  • NBN T 03-486-1988 制铝用碳质材料.煅烧焦和煅烧碳产品,二甲苯密度的测定.比重瓶法

国际标准化组织,关于碳材料峰强度比的标准

  • ISO 6999:1983 铝生产用碳素材料 电极用沥青 密度的测定 比重瓶法
  • ISO 12986-1:2000 铝生产用碳素材料 预焙阳极和阴极碳块 第1部分:用三点法测定抗弯强度/剪切强度
  • ISO 12986-1:2014 铝生产用碳素材料 预焙阳极和阴极碳块 第1部分:用三点法测定抗弯强度/剪切强度
  • ISO 24360:2022 复合材料和增强纤维.碳纤维增强塑料(CFRP)和金属组件.交叉拉伸强度的测定
  • ISO 8004:1985 铝生产用碳素材料 煅烧焦和煅烧碳产品 二甲苯密度的测定 比重瓶法
  • ISO 22841:2021 复合材料和增强纤维. 碳纤维增强塑料(CFRP)和金属组件. 拉伸搭接剪切强度的测定
  • ISO 22841:2021/Amd 1:2022 复合材料和增强纤维.碳纤维增强塑料(CFRP)和金属组件.拉伸搭接剪切强度的测定.修改件1:精度数据
  • ISO 18515:2007 铝生产用含碳材料.阴极块和焙烧阳极.耐压强度的测定
  • ISO 18515:2014 铝生产用含碳材料.阴极块和焙烧阳极.耐压强度的测定
  • ISO 21687:2007 铝生产用含碳材料.以氮作为分析气体用比重测量法(测定体积的)测定密度.固体材料
  • ISO 12986-2:2005 铝生产用碳素材料.预焙阳极和阴极碳块.第2部分:用四点法测定抗弯强度
  • ISO 12986-2:2014 铝生产用碳素材料.预焙阳极和阴极碳块.第2部分:用四点法测定抗弯强度
  • ISO 12986-2:2009 铝生产用碳素材料.预焙阳极和阴极碳块.第2部分:用四点法测定抗弯强度
  • ISO 9088:1997 铝生产用碳素材料 预焙阳极和阴极块 用比重瓶法测定二甲苯密度
  • ISO 20975-2:2018 纤维增强塑料复合材料.层压板厚度特性的测定.第2部分:用碳纤维基系统单向层压板的弯曲试验测定弹性模量、强度和威布尔尺寸效应

英国标准学会,关于碳材料峰强度比的标准

  • BS ISO 24360:2022 复合材料和增强纤维 碳纤维增强塑料(CFRP)和金属组件 交叉拉伸强度的测定
  • BS ISO 22841:2021 复合材料和增强纤维. 碳纤维增强塑料(CFRP)和金属组件. 拉伸搭接剪切强度的测定
  • BS ISO 22841:2021+A1:2022 复合材料和增强纤维 碳纤维增强塑料(CFRP)和金属组件 拉伸搭接剪切强度的测定
  • BS ISO 12986-2:2005 铝生产用碳素材料.预焙阳极和阴极碳块.用四点法测定抗弯强度
  • BS ISO 12986-2:2014 铝生产用碳素材料.预焙阳极和阴极碳块.用四点法测定抗弯强度
  • 21/30403018 DC BS ISO 24360 复合材料和增强纤维 碳纤维增强塑料(CFRP)和金属组件 交叉拉伸强度的测定
  • BS ISO 18515:2007 铝生产用碳素材料.阴极块和焙烧阳极.耐压强度测定
  • BS ISO 18515:2014 铝生产用碳素材料.阴极块和焙烧阳极.耐压强度测定
  • 19/30377312 DC BS ISO 22841 复合材料和增强纤维 碳纤维增强塑料(CFRP)和金属组件 拉伸搭接剪切强度的测定
  • 22/30448275 DC BS ISO 22841:2021 AMD1。复合材料和增强纤维。碳纤维增强塑料 (CFRP) 和金属组件。拉伸搭接剪切强度的测定
  • BS ISO 21687:2007 铝生产用含碳材料.以氮作为分析气体的气体比重测量法(测定体积的)测定密度.固体材料
  • BS ISO 12986-1:2014 铝生产用碳质材料. 预焙阳极和阴极块. 用三点法测定抗弯/抗折强度
  • BS 6043-3.5.1:2000 制铝工业用含碳材料的取样和试验方法.电极.抗弯强度的测定.三点法
  • BS ISO 20975-2:2018 纤维增强塑料复合材料 层压板厚度特性的测定 通过单向层压板的弯曲试验测定碳纤维系统的弹性模量、强度和威布尔尺寸效应

RU-GOST R,关于碳材料峰强度比的标准

  • GOST R ISO 18515-2014 铝生产用碳质材料. 阴极块和焙制阳极. 抗压强度的测定
  • GOST R ISO 21687-2014 铝生产用碳质材料. 通过将氦用作分析气体的气体比重测定法 (体积) 测定密度. 固体材料
  • GOST R ISO 12986-2-2015 铝生产用碳质材料. 预焙阳极和阴极碳块. 第2部分. 利用四点法测定弯曲强度
  • GOST R ISO 9088-2014 铝生产用碳质材料. 阴极块和预焙阳极. 用比重瓶法测定二甲苯的密度
  • GOST 33844-2016 聚合物复合材料. 测定碳纤维增强层压制品受冲击后抗压缩强度的试验方法
  • GOST 27473-1987 硬质电绝缘材料.潮湿气氛中径迹强度的比较及控制指数的确定方法.
  • GOST R ISO 12986-1-2014 铝生产用碳质材料. 预焙阳极和阴极块. 第1部分. 用三点法测定抗弯/抗折强度

美国机动车工程师协会,关于碳材料峰强度比的标准

  • SAE AMS3892/12-1992 730(5033)抗拉强度、41(283)抗拉模数的结构复合材料用碳纤维束
  • SAE AMS3892/11A-1992 450(3103)抗拉强度、32(221)抗拉模数的结构复合材料用碳纤维束
  • SAE AMS3892/10A-1992 550(3792)抗拉强度、38(262)抗拉模数的结构复合材料用碳纤维束
  • SAE AMS3892/9B-1992 500(3447)抗拉强度、32(221)抗拉模数的结构复合材料用碳纤维束
  • SAE AMS3892/11-1988 TOW,用于结构复合材料的碳纤维 450(3100)拉伸强度,32,000,000(221)拉伸模量
  • SAE AMS3892/6A-1992 GF325(2241)抗拉强度、57(393)抗拉模数的结构复合材料用碳纤维束或纱
  • SAE AMS3892/5B-1992 GF220(1517)抗拉强度、75(517)抗拉模数的结构复合材料用碳纤维束或纱
  • SAE AMS3892/4B-1992 GF300(2068)抗拉强度、75(517)抗拉模数的结构复合材料用碳纤维束或纱
  • SAE AMS3892/2B-1992 GF300(2068)抗拉强度、50(345)抗拉模数的结构复合材料用碳纤维束或纱
  • SAE AMS3892/1B-1992 GF400(2758)抗拉强度、33(228)抗拉模数的结构复合材料用碳纤维束或纱
  • SAE AMS3892/9B-2005 用于结构复合材料的碳纤维丝束 500(3447)拉伸强度,32(221)拉伸模量
  • SAE AMS3892/10A-2005 用于结构复合材料的碳纤维丝束 550(3792)拉伸强度,38(262)拉伸模量
  • SAE AMS3892/11A-2005 用于结构复合材料的碳纤维丝束 450(3103)拉伸强度,32(221)拉伸模量
  • SAE AMS3892/12-2005 用于结构复合材料的碳纤维丝束 730(5033)拉伸强度,41(283)拉伸模量
  • SAE AMS3892/10-2011 丝束,碳(石墨)纤维,用于结构复合材料 550(3790)拉伸强度,38,000,000(262)拉伸模量
  • SAE AMS3892/9-1984 丝束,碳(石墨)纤维,用于结构复合材料 500(3445)拉伸强度,32,000,000(221)拉伸模量
  • SAE AMS3892/9A-2011 丝束,碳(石墨)纤维,用于结构复合材料 500(3445)拉伸强度,32,000,000(221)拉伸模量
  • SAE AMS3892/8A-1992 GF(OX)400(2758)抗拉强度、40(276)抗拉模数的结构复合材料用碳纤维束或纱
  • SAE AMS3892/7A-1992 GF(OX)400(2758)抗拉强度、33(228)抗拉模数的结构复合材料用碳纤维束或纱
  • SAE AMS3892/3B-1992 GF400(2760)抗拉强度、40(275)抗拉模数的结构复合材料用碳(石墨)纤维束或纱
  • SAE AMS3892/3B-2005 用于结构复合材料的碳纤维丝束或纱线 GF 400(2758)拉伸强度,40(276)拉伸模量
  • SAE AMS3892/4B-2005 用于结构复合材料的碳纤维丝束或纱线 GF 300(2068)拉伸强度,75(517)拉伸模量
  • SAE AMS3892/2B-2005 用于结构复合材料的碳纤维丝束或纱线 GF 300(2068)拉伸强度,50(345)拉伸模量
  • SAE AMS3892/1B-2005 用于结构复合材料的碳纤维丝束或纱线 GF 400(2758)拉伸强度,33(228)拉伸模量
  • SAE AMS3892/5B-2005 丝束或纱线,用于结构复合材料的碳纤维 GF 220(1517)拉伸强度,75(517)拉伸模量
  • SAE AMS3892/6A-2005 丝束或纱线,用于结构复合材料的碳纤维 GF 325(2241)拉伸强度,57(393)拉伸模量
  • SAE AMS3892/7A-2005 用于结构复合材料的丝束或纱线,碳纤维 GF(0X)400(2758)拉伸强度,33(228)拉伸模量
  • SAE AMS3892/8A-2005 丝束或纱线,用于结构复合材料的碳纤维 GF(0X)400(2758)拉伸强度,40(276)拉伸模量
  • SAE AMS3892/2A-2011 丝束或纱线,碳(石墨)纤维 用于结构复合材料 GF 300(2070)拉伸强度,50(345)拉伸模量
  • SAE AMS3892/3A-2011 用于结构复合材料的丝束或纱线、碳(石墨)纤维 GF 400(2760)拉伸强度,40(275)拉伸模量
  • SAE AMS3892/6-1984 用于结构复合材料的丝束或纱线、碳(石墨)纤维 GF 325(2240)拉伸强度,57(395)拉伸模量
  • SAE AMS3892/1A-2011 用于结构复合材料的丝束或纱线、碳(石墨)纤维 GF 400(2760)拉伸强度,33(228)拉伸模量
  • SAE AMS3892/5A-2011 用于结构复合材料的丝束或纱线、碳(石墨)纤维 GF 220(1515)拉伸强度,75(517)拉伸模量
  • SAE AMS3892/4A-2011 用于结构复合材料的丝束或纱线、碳(石墨)纤维 GF 300(2070)拉伸强度,75(517)拉伸模量
  • SAE AMS3892/7-1984 用于结构复合材料的丝束或纱线、碳(石墨)纤维 GF(OX)400(2760)拉伸强度,33(228)拉伸模量
  • SAE AMS3892/8-1984 用于结构复合材料的丝束或纱线、碳(石墨)纤维 GF(OX)400(2760)拉伸强度,40(275)拉伸模量

未注明发布机构,关于碳材料峰强度比的标准

  • BS 1449-1.5:1991(1998) 钢板、薄板和带材 第1部分:碳和碳-锰板材、薄板和带材 第 1.5 节 基于规定最小强度的冷轧宽幅材料规范

SAE - SAE International,关于碳材料峰强度比的标准

  • SAE AMS3892/9C-2016 用于结构复合材料的 Tow 碳纤维 500(3447)拉伸强度 32(221)拉伸模量
  • SAE AMS3892/10B-2016 用于结构复合材料的 Tow 碳纤维 550(3792)拉伸强度 38(262)拉伸模量
  • SAE AMS3892/11B-2016 用于结构复合材料的 Tow 碳纤维 450(3103)拉伸强度 32(221)拉伸模量
  • SAE AMS3892/12A-2016 用于结构复合材料的 Tow 碳纤维 730(5033)拉伸强度 41(283)拉伸模量
  • SAE AMS3892/6B-2016 用于结构复合材料的丝束或纱线 碳纤维 GF 325(2241)拉伸强度 57(393)拉伸模量
  • SAE AMS3892/4C-2016 用于结构复合材料的丝束或纱线 碳纤维 GF 300(2068)拉伸强度 75(517)拉伸模量
  • SAE AMS3892/2C-2016 用于结构复合材料的丝束或纱线 碳纤维 GF 300(2068)拉伸强度 50(345)拉伸模量
  • SAE AMS3892/5C-2016 用于结构复合材料的丝束或纱线 碳纤维 GF 220(1517)拉伸强度 75(517)拉伸模量
  • SAE AMS3892/3C-2016 用于结构复合材料的丝束或纱线 碳纤维 GF 400(2758)拉伸强度 40(276)拉伸模量
  • SAE AMS3892/1C-2016 用于结构复合材料的丝束或纱线 碳纤维 GF 400(2758)拉伸强度 33(228)拉伸模量
  • SAE AMS3892/8B-2016 用于结构复合材料的丝束或纱线 碳纤维 GF(0X)400(2758)拉伸强度 40(276)拉伸模量
  • SAE AMS3892/7B-2016 用于结构复合材料的丝束或纱线 碳纤维 GF(0X)400(2758)拉伸强度 33(228)拉伸模量

美国混凝土学会,关于碳材料峰强度比的标准

  • ACI 211.4R-2008 使用波特兰水泥和其它胶凝材料的高强度混凝土用比例选择指南

(美国)福特汽车标准,关于碳材料峰强度比的标准

  • FORD FLTM BN 150-04-2001 柔性内饰材料的抗拉强度和拉伸比例的测定;替代FLTM EU-BN 050-04[替代:FORD FLTM EU-BN 050-04]

IN-BIS,关于碳材料峰强度比的标准

  • IS 11368 Pt.1-1985 印度和国外焊接填充材料分类和编码的比较 第1部分焊剂涂层米洛钢和中等强度钢焊条用于手工金属电弧焊

碳材料峰强度比碳材料峰强度

 

可能用到的仪器设备

 

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