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Dicke der piezoelektrischen Keramik

Für die Dicke der piezoelektrischen Keramik gibt es insgesamt 374 relevante Standards.

In der internationalen Standardklassifizierung umfasst Dicke der piezoelektrischen Keramik die folgenden Kategorien: Keramik, Längen- und Winkelmessungen, Oberflächenbehandlung und Beschichtung, Integrierter Schiffbau und Offshore-Strukturen, Piezoelektrische und dielektrische Geräte zur Frequenzsteuerung und -auswahl, Ventil, Isoliermaterialien, Umfangreiche elektronische Komponenten, Filter, Baumaterial, Mechanischer Test, Elektrotechnik umfassend, Wortschatz, analytische Chemie, Isolierung, Kondensator, Komponenten elektrischer Geräte, Widerstand, Metrologie und Messsynthese, Luftqualität.


European Committee for Standardization (CEN), Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • EN ISO 18452:2016 Feinkeramik (Advanced Ceramics@Advanced Technical Ceramics) – Bestimmung der Dicke von Keramikfilmen mittels Kontaktsonden-Profilometer
  • EN 1071-10:2009 Hochleistungskeramik – Prüfverfahren für keramische Beschichtungen – Teil 10: Bestimmung der Schichtdicke durch Querschnittsmessung
  • DD ENV 1071-2-1993 Hochleistungskeramik – Prüfmethoden für keramische Beschichtungen – Teil 2: Bestimmung der Schichtdicke mit der Kappenschleifmethode
  • EN ISO 20323:2021 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur in Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung der Zugeigenschaften von Rohren (ISO 20323:2018)
  • DD ENV 1071-1-1993 Hochentwickelte technische Keramik – Prüfmethoden für keramische Beschichtungen – Teil 1: Bestimmung der Beschichtungsdicke mit einem Kontaktsonden-Profilometer
  • EN ISO 18610:2021 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur in Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung der elastischen Eigenschaften mittels Ultraschalltechnik (ISO 18610:2016)
  • EN ISO 18608:2022 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur in Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung des Widerstands gegen Rissausbreitung durch Kerbempfindlichkeitsprüfung (ISO 18608:
  • DD ENV 658-2-1993 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Raumtemperatur – Teil 2: Bestimmung der Druckfestigkeit
  • DD ENV 12789-1998 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei hoher Temperatur unter Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung der Biegefestigkeit
  • EN 1071-1:2003 Hochleistungskeramik – Prüfverfahren für keramische Beschichtungen – Teil 1: Bestimmung der Schichtdicke mittels Kontaktsondenfilometer
  • EN 658-2:2002 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Raumtemperatur – Teil 2: Bestimmung der Kompressionseigenschaften
  • EN 12789:2002 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei hoher Temperatur unter Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung der Biegefestigkeit
  • PD CEN/TS 1071-7:2003 Hochleistungstechnische Keramik Prüfmethoden für keramische Beschichtungen Teil 7: Bestimmung der Härte und des Elastizitätsmoduls durch instrumentierte Eindruckprüfung
  • EN 658-4:2003 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Raumtemperatur – Teil 4: Bestimmung der interlaminaren Scherfestigkeit durch Druckbelastung gekerbter Probekörper
  • EN 1894:2005 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei hoher Temperatur unter Inertatmosphäre – Bestimmung der Scherfestigkeit durch Druckbelastung gekerbter Proben

Association Francaise de Normalisation, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • NF A92-810*NF EN ISO 18452:2016 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Bestimmung der Dicke von Keramikfilmen mittels Kontaktsonden-Profilometer
  • NF EN ISO 18452:2016 Technische Keramik – Bestimmung der Dicke keramischer Schichten mit einem Kontaktprofilometer
  • NF B41-011-2*NF EN ISO 23145-2:2016 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Bestimmung der Schüttdichte von Keramikpulvern – Teil 2: Ungenutzte Dichte
  • NF A92-801-10*NF EN 1071-10:2009 Hochleistungskeramik – Prüfverfahren für keramische Beschichtungen – Teil 10: Bestimmung der Schichtdicke durch Querschnittsmessung
  • NF A92-801-2:2003 Hochleistungskeramik – Prüfverfahren für keramische Beschichtungen – Teil 2: Bestimmung der Schichtdicke durch das Kraterschleifverfahren.
  • NF B43-320*NF EN ISO 20323:2021 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur in Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung der Zugeigenschaften von Rohren
  • NF B41-222*NF ISO 21971:2020 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur in Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung der Bandzugeigenschaften von Rohren
  • NF EN 12789:2003 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften von Verbundkeramik bei hoher Temperatur in Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung der Biegefestigkeit
  • NF A92-801-1:2003 Hochleistungskeramik – Prüfverfahren für keramische Beschichtungen – Teil 1: Bestimmung der Schichtdicke mittels Kontaktsondenfilometer.
  • NF B43-354:2021 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur und atmosphärischem Luftdruck – Bestimmung elastischer Eigenschaften mittels Ultraschalltechnik
  • NF B43-305*NF EN 12789:2003 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei hoher Temperatur unter Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung der Biegefestigkeit
  • NF C66-010*NF EN 60507:2014 Künstliche Verschmutzungstests an Hochspannungs-Keramik- und Glasisolatoren für den Einsatz in Wechselstromsystemen
  • NF EN 1894:2005 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften von Verbundkeramiken bei hoher Temperatur unter neutraler Atmosphäre – Bestimmung der Scherfestigkeit durch Kompression gekerbter Proben
  • NF C93-629-2-2*NF EN 60368-2-2:2000 Piezoelektrische Filter – Teil 2: Leitfaden zur Verwendung piezoelektrischer Filter – Abschnitt 2: Piezoelektrische Keramikfilter
  • NF C64-405*NF EN 62155:2003 Hohle, druckbeaufschlagte und drucklose Keramik- und Glasisolatoren zur Verwendung in elektrischen Geräten mit Nennspannungen über 1000 V
  • NF EN 658-4:2003 Hochleistungstechnische Keramik – Technische Eigenschaften von Verbundkeramik bei Raumtemperatur – Teil 4: Bestimmung der interlaminaren Scherfestigkeit durch Kompression gekerbter Proben
  • NF C26-501-1*NF EN 50324-1:2002 Piezoelektrische Eigenschaften keramischer Materialien und Komponenten – Teil 1: Begriffe und Definitionen
  • NF EN 50324-1:2002 Piezoelektrische Eigenschaften keramischer Materialien und Komponenten – Teil 1: Begriffe und Definitionen
  • NF B43-204*NF EN 658-4:2003 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Raumtemperatur – Teil 4: Bestimmung der interlaminaren Scherfestigkeit durch Druckbelastung gekerbter Probekörper.
  • NF EN 60507:2014 Tests unter künstlicher Verschmutzung von Hochspannungs-Keramik- und Glasisolatoren für Wechselstromnetze
  • NF C26-501-2*NF EN 50324-2:2002 Piezoelektrische Eigenschaften keramischer Materialien und Komponenten – Teil 2: Messmethoden – Geringe Leistung
  • NF EN 50324-3:2002 Piezoelektrische Eigenschaften keramischer Werkstoffe und Bauteile – Teil 3: Messmethoden – Hohe Leistung
  • NF EN 50324-2:2002 Piezoelektrische Eigenschaften keramischer Materialien und Komponenten – Teil 2: Messmethoden – Geringe Leistung
  • NF B43-216*NF EN 1894:2005 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei hoher Temperatur unter Inertatmosphäre – Bestimmung der Scherfestigkeit durch Druckbelastung gekerbter Proben.
  • NF EN 62155:2003 Hohlisolatoren mit oder ohne Innendruck aus Keramik oder Glas zur Verwendung in Geräten, die für Nennspannungen über 1000 V ausgelegt sind
  • NF C26-501-3*NF EN 50324-3:2002 Piezoelektrische Eigenschaften keramischer Materialien und Komponenten – Teil 3: Eigenschaften und Messmethoden – Hohe Leistung.
  • NF C66-332*NF EN 61211:2005 Isolatoren aus Keramik oder Glas für Freileitungen mit einer Nennspannung über 1 000 V – Impulsdurchstoßprüfung in Luft.

German Institute for Standardization, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • DIN EN ISO 18452:2016-09 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, Hochleistungskeramik) - Bestimmung der Dicke von Keramikfilmen mittels Kontaktsonden-Profilometer (ISO 18452:2005); Deutsche Fassung EN ISO 18452:2016
  • DIN EN 1071-10:2009-10 Hochleistungskeramik - Prüfverfahren für keramische Beschichtungen - Teil 10: Bestimmung der Schichtdicke durch Querschnittsmessung; Deutsche Fassung EN 1071-10:2009
  • DIN 51104:2010 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften monolithischer Keramik bei Raumtemperatur – Bestimmung der Druckfestigkeit
  • DIN EN ISO 23145-2:2016 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Bestimmung der Schüttdichte von Keramikpulvern – Teil 2: Ungenutzte Dichte (ISO 23145-2:2012); Deutsche Fassung EN ISO 23145-2:2016
  • DIN 40686-6:1983 Oberflächen dichter keramischer Bauteile für die Elektrotechnik; Hochspannungs- und Niederspannungsisolatoren
  • DIN EN 1071-1:2003 Hochleistungskeramik – Prüfverfahren für keramische Beschichtungen – Teil 1: Bestimmung der Schichtdicke mittels Kontaktsonden-Profilometer; Deutsche Fassung EN 1071-1:2003
  • DIN EN 1071-10:2009 Hochleistungskeramik – Prüfverfahren für keramische Beschichtungen – Teil 10: Bestimmung der Schichtdicke durch Querschnittsmessung; Englische Fassung von DIN EN 1071-10:2009-10
  • DIN EN ISO 20323:2021 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur in Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung der Zugeigenschaften von Rohren (ISO 20323:2018); Deutsche Fassung EN ISO 20323:20
  • DIN EN 12789:2003-01 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei hoher Temperatur unter Luft und Atmosphärendruck – Bestimmung der Biegefestigkeit; Deutsche Fassung EN 12789:2002
  • DIN EN ISO 18608:2022-06 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) - Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur in Luft und atmosphärischem Druck - Bestimmung des Widerstands gegen Rissausbreitung durch Kerbempfindlichkeitsprüfung (ISO 186...)
  • DIN EN ISO 18610:2021 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur in Luftatmosphärendruck – Bestimmung der elastischen Eigenschaften mittels Ultraschalltechnik (ISO 18610:2016); Deutsche Version
  • DIN 40686 Bb.2:1983 Oberflächen dichter keramischer Bauteile für die Elektrotechnik; Bestimmung der Oberflächenrauheit
  • DIN 43724:1979 Elektrische Temperatursensoren; Keramische Schutzrohre und Halteringe für Thermoelement-Thermometer
  • DIN 40686-6:1983-08 Oberflächen dichter keramischer Bauteile für die Elektrotechnik; Hochspannungs- und Niederspannungsisolatoren
  • DIN EN 60368-2-2:1999 Piezoelektrische Filter – Teil 2: Leitfaden zur Verwendung piezoelektrischer Filter – Abschnitt 2: Piezoelektrische Keramikfilter (IEC 60368-2-2:1996); Deutsche Fassung EN 60368-2-2:1999
  • DIN EN 62155:2004 Hohle druck- und drucklose Keramik- und Glasisolatoren zur Verwendung in elektrischen Geräten mit Nennspannungen größer als 1000 V (IEC 62155:2003, modifiziert); Deutsche Fassung EN 62155:2003
  • DIN 40686 Beiblatt 2:1983-08 Oberflächen dichter keramischer Bauteile für die Elektrotechnik; Bestimmung der Oberflächenrauheit
  • DIN EN 1894:2005 Hochleistungskeramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei hoher Temperatur unter Inertatmosphäre – Bestimmung der Scherfestigkeit durch Druckbelastung gekerbter Proben; Deutsche Fassung EN 1894:2005
  • DIN EN 1894:2005-07 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei hoher Temperatur unter Inertatmosphäre – Bestimmung der Scherfestigkeit durch Druckbelastung gekerbter Proben; Deutsche Fassung EN 1894:2005
  • DIN EN 658-4:2003-05 Hochleistungstechnische Keramik - Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Raumtemperatur - Teil 4: Bestimmung der interlaminaren Scherfestigkeit durch Druckbelastung gekerbter Probekörper; Deutsche Fassung EN 658-4:2003
  • DIN EN 60507:2014 Künstliche Verschmutzungstests an Hochspannungs-Keramik- und Glasisolatoren zur Verwendung in Wechselstromsystemen (IEC 60507:2013); Deutsche Fassung EN 60507:2014
  • DIN IEC/TS 61994-4-2:2012-05*DIN SPEC 41994-4-2:2012-05 Piezoelektrische, dielektrische und elektrostatische Geräte und zugehörige Materialien zur Frequenzsteuerung, -auswahl und -erkennung – Glossar – Teil 4-2: Piezoelektrische und dielektrische Materialien – Piezoelektrische Keramik (IEC/TS 61994-4-2:2011)

ES-UNE, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • UNE-EN ISO 18452:2016 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, hochentwickelte technische Keramik) – Bestimmung der Dicke von Keramikfilmen mittels Kontaktsonden-Profilometer (ISO 18452:2005) (Genehmigt von AENOR im Juni 2016.)
  • UNE-EN 1071-10:2009 Hochentwickelte technische Keramik – Prüfmethoden für keramische Beschichtungen – Teil 10: Bestimmung der Beschichtungsdicke durch Querschnittsmessung (Genehmigt von AENOR im September 2009.)
  • UNE-EN 12789:2002 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei hoher Temperatur unter Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung der Biegefestigkeit (Genehmigt von AENOR im Juli 2003.)
  • UNE-EN 50324-1:2002 Piezoelektrische Eigenschaften keramischer Materialien und Komponenten – Teil 1: Begriffe und Definitionen (Von AENOR im August 2002 gebilligt.)
  • UNE-EN 1894:2005 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei hoher Temperatur unter Inertatmosphäre – Bestimmung der Scherfestigkeit durch Druckbelastung gekerbter Proben (Befürwortung durch AENOR im Juni 2005.)
  • UNE-EN 658-4:2003 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Raumtemperatur – Teil 4: Bestimmung der interlaminaren Scherfestigkeit durch Druckbelastung gekerbter Probekörper (Genehmigt von AENOR im März 2003.)
  • UNE-EN 50324-3:2002 Piezoelektrische Eigenschaften keramischer Materialien und Komponenten – Teil 3: Messmethoden – hohe Leistung (Befürwortet von AENOR im August 2002.)
  • UNE-EN 50324-2:2002 Piezoelektrische Eigenschaften keramischer Materialien und Komponenten – Teil 2: Messmethoden – Geringe Leistung (Genehmigt von AENOR im August 2002.)

International Organization for Standardization (ISO), Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • ISO 18591:2015 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) - Bestimmung der Druckfestigkeit von Keramikgranulaten
  • ISO 19603:2016 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Prüfverfahren zur Bestimmung des Elastizitätsmoduls und der Biegefestigkeit dicker Keramikbeschichtungen
  • ISO 23145-2:2012 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Bestimmung der Schüttdichte keramischer Pulver – Teil 2: Ungenutzte Dichte
  • ISO 19622:2018 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, Hochleistungskeramik) – Prüfverfahren für die piezoelektrische Konstante d33 von piezoelektrischen Keramiken durch direkte quasistatische Methode
  • ISO 17162:2014 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften monolithischer Keramik bei Raumtemperatur – Bestimmung der Druckfestigkeit
  • ISO 17859:2015 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, Hochleistungskeramik) – Messmethode der piezoelektrischen Dehnung bei hohem elektrischem Feld
  • ISO 5712:2022 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, Hochleistungskeramik) – Methode zur Messung der Stromerzeugungseigenschaften von piezoelektrischen Resonanzgeräten für eigenständige Stromquellen
  • ISO 19587:2021 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei erhöhter Temperatur in Luftatmosphärendruck – Bestimmung der Scherfestigkeit in der Ebene
  • ISO 20323:2018 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur in Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung der Zugeigenschaften von Rohren
  • ISO 18610:2016 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur und atmosphärischem Luftdruck – Bestimmung elastischer Eigenschaften mittels Ultraschalltechnik
  • ISO 18608:2017 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur in Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung des Widerstands gegen Rissausbreitung durch Kerbempfindlichkeitsprüfung
  • ISO 21819-2:2018 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, Hochleistungstechnische Keramik) – Charakteristik der piezoelektrischen Eigenschaften unter Hochlastbedingungen – Teil 2: Elektrisches Einschwingverhalten bei hohen Vibrationsniveaus
  • ISO 21819-1:2018 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Charakteristik der piezoelektrischen Eigenschaften unter Hochlastbedingungen – Teil 1: Resonanz-Antiresonanz-Verfahren unter Hochtemperaturbedingungen
  • ISO 20505:2005 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Bestimmung der interlaminaren Scherfestigkeit von endlosfaserverstärkten Verbundwerkstoffen bei Umgebungstemperatur durch Kompression doppelt gekerbter Probekörper und durch den Iosipescu-Test

British Standards Institution (BSI), Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • BS ISO 18591:2015 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik). Bestimmung der Druckfestigkeit von Keramikgranulat
  • BS ISO 23145-2:2012 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik). Bestimmung der Schüttdichte von Keramikpulvern. Ungenutzte Dichte
  • BS EN 1071-2:2002 Hochleistungskeramik - Prüfverfahren für keramische Beschichtungen - Bestimmung der Schichtdicke nach dem Kraterschleifverfahren
  • BS ISO 19603:2016 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik). Prüfverfahren zur Bestimmung des Elastizitätsmoduls und der Biegefestigkeit dicker Keramikbeschichtungen
  • BS DD CEN/TS 1071-10:2004 Hochleistungskeramik – Prüfverfahren für keramische Beschichtungen – Teil 10: Bestimmung der Schichtdicke durch Querschnittsmessung
  • DD CEN/TS 1071-10:2004 Hochleistungskeramik – Prüfverfahren für keramische Beschichtungen – Teil 10: Bestimmung der Schichtdicke durch Querschnittsmessung
  • BS EN 1071-1:2003 Hochleistungskeramik – Prüfmethoden für keramische Beschichtungen – Bestimmung der Schichtdicke mittels Kontaktsondenfilometer
  • BS ISO 19622:2018 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik). Prüfverfahren für die piezoelektrische Konstante d33 von piezoelektrischen Keramiken durch direkte quasistatische Methode
  • BS ISO 17162:2014 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik). Mechanische Eigenschaften monolithischer Keramik bei Raumtemperatur. Bestimmung der Druckfestigkeit
  • BS ISO 17859:2015 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik). Messmethode der piezoelektrischen Dehnung bei hohem elektrischem Feld
  • BS EN 1071-10:2009 Hochleistungskeramik – Prüfverfahren für keramische Beschichtungen Teil 10: Bestimmung der Schichtdicke durch Querschnittsmessung
  • BS ISO 5712:2022 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik). Verfahren zur Messung der Stromerzeugungseigenschaften einer piezoelektrischen Resonanzvorrichtung für eine eigenständige Stromquelle
  • 21/30430322 DC BS ISO 5712. Feinkeramik (Hochleistungskeramik, Hochleistungskeramik). Verfahren zur Messung der Stromerzeugungseigenschaften einer piezoelektrischen Resonanzvorrichtung für eine eigenständige Stromquelle
  • BS EN ISO 20323:2021 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik). Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur und atmosphärischem Luftdruck. Bestimmung der Zugeigenschaften von Rohren
  • BS ISO 19587:2021 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik). Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei erhöhter Temperatur in Luftatmosphärendruck. Bestimmung der Scherfestigkeit in der Ebene
  • 20/30351676 DC BS ISO 19587. Feinkeramik (Hochleistungskeramik, Hochleistungskeramik). Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei erhöhter Temperatur in Luftatmosphärendruck. Bestimmung der Scherfestigkeit in der Ebene
  • BS ISO 21971:2019 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik). Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur und atmosphärischem Luftdruck. Bestimmung der Umfangszugeigenschaften von Rohren
  • BS EN ISO 18610:2021 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik). Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur und atmosphärischem Luftdruck. Bestimmung elastischer Eigenschaften mittels Ultraschalltechnik
  • BS ISO 21819-2:2018 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik). Charakteristisch für piezoelektrische Eigenschaften unter Hochlastbedingungen. Elektrisches Übergangsreaktionsverfahren bei hohen Vibrationspegeln
  • 19/30354959 DC BS ISO 21971. Feinkeramik (Hochleistungskeramik, Hochleistungskeramik). Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur und atmosphärischem Luftdruck. Bestimmung der Umfangszugeigenschaften von Rohren
  • BS ISO 18610:2016 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik). Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur und atmosphärischem Luftdruck. Bestimmung elastischer Eigenschaften mittels Ultraschalltechnik
  • BS EN 60368-2-2:1999 Piezoelektrische Filter. Leitfaden zur Verwendung piezoelektrischer Filter. Piezoelektrische Keramikfilter
  • BS ISO 21819-1:2018 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik). Charakteristisch für piezoelektrische Eigenschaften unter Hochlastbedingungen. Resonanz-Antiresonanz-Methode unter Hochtemperaturbedingungen
  • BS EN 12789:2002 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei hoher Temperatur unter Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung der Biegefestigkeit
  • BS ISO 18608:2017 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik). Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur und atmosphärischem Luftdruck. Bestimmung des Widerstandes gegen Rissausbreitung durch Kerbempfindlichkeitsprüfung
  • BS EN ISO 18608:2022 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik). Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur und atmosphärischem Luftdruck. Bestimmung des Widerstandes gegen Rissausbreitung durch Kerbempfindlichkeitsprüfung
  • BS EN 50324-1:2002 Piezoelektrische Eigenschaften keramischer Materialien und Komponenten – Begriffe und Definitionen
  • BS EN 60507:2014 Künstliche Verschmutzungstests an Hochspannungs-Keramik- und Glasisolatoren für den Einsatz in Wechselstromsystemen
  • BS EN 50324-2:2002 Piezoelektrische Eigenschaften keramischer Materialien und Komponenten – Messmethoden – Geringe Leistung
  • BS EN 50324-3:2002 Piezoelektrische Eigenschaften keramischer Werkstoffe und Bauteile – Messmethoden – Hohe Leistung
  • BS EN 658-4:2003 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Raumtemperatur – Bestimmung der interlaminaren Scherfestigkeit durch Druckbelastung gekerbter Probekörper
  • DD ENV 658-4-1993 Fortschrittliche technische Keramik. Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Raumtemperatur. Bestimmung der Scherfestigkeit durch Druckbelastung gekerbter Proben
  • BS DD IEC/TS 62371:2008 Eigenschaften von hohlen druckbeaufschlagten und drucklosen Keramik- und Glasisolatoren zur Verwendung in elektrischen Geräten mit Nennspannungen über 1000 V
  • BS EN 62155:2003 Hohle, druckbeaufschlagte und drucklose Keramik- und Glasisolatoren zur Verwendung in elektrischen Geräten mit Nennspannungen über 1000 V
  • DD IEC/TS 62371:2008 Eigenschaften von hohlen druckbeaufschlagten und drucklosen Keramik- und Glasisolatoren zur Verwendung in elektrischen Geräten mit Nennspannungen über 1000 V
  • DD ENV 1894-1996 Fortschrittliche technische Keramik. Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei hoher Temperatur unter inerter Atmosphäre. Bestimmung der Scherfestigkeit durch Druckbelastung gekerbter Proben
  • BS EN 1894:2005 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei hoher Temperatur unter Inertatmosphäre – Bestimmung der Scherfestigkeit durch Druckbelastung gekerbter Proben
  • DD IEC/TS 61994-4-2:2011 Piezoelektrische, dielektrische und elektrostatische Geräte und zugehörige Materialien zur Frequenzsteuerung, -auswahl und -erkennung. Glossar – Piezoelektrische und dielektrische Materialien. Piezoelektrische Keramik
  • BS EN 60168:1995 Prüfungen an Innen- und Außenstützisolatoren aus Keramik oder Glas für Anlagen mit Nennspannungen über 1000 V
  • BS EN 61211:2005 Isolatoren aus Keramik oder Glas für Freileitungen mit einer Nennspannung größer 1000 V. Impulsdurchstoßprüfung in Luft

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People‘s Republic of China, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • GB/T 3389.5-1995 Testmethoden für die Eigenschaften piezoelektrischer Keramik – Vibrationsmodus mit Dickenausdehnung für Scheiben
  • GB/T 3389.6-1997 Prüfmethoden für Eigenschaften piezoelektrischer Keramik. Dickenschervibrationsmodus für rechteckige Platten
  • GB/T 2413-1980 Piezoelektrische Keramikmaterialien – Messmethoden zur Bestimmung der Volumendichte
  • GB/T 2413-1981 Piezoelektrische Keramikmaterialien – Messmethoden zur Bestimmung von Volumen und Dichte
  • GB 2413-1981 Messmethode der Schüttdichte piezoelektrischer Keramikmaterialien
  • GB 2413-1980 Messmethode der Schüttdichte piezoelektrischer Keramikmaterialien
  • GB/T 6427-1999 Prüfverfahren zur Frequenz-Temperaturstabilität eines piezoelektrischen Keramikvibrators
  • GB 11320-1989 Testmethode für piezoelektrische Keramikmaterialeigenschaften für niedrige mechanische Qualitätsfaktoren. Piezoelektrische Keramikmaterialeigenschaften
  • GB/T 3389.3-2001 Testmethoden für die Eigenschaften von piezoelektrischen Keramiktests für die Curie-Temperatur Tc
  • GB/T 11387-2008 Prüfverfahren für die Eigenschaften piezoelektrischer Keramik. Prüfung der statischen Biegefestigkeit
  • GB 11310-1989 Leistungstestmethode für piezoelektrisches Keramikmaterial, Test der relativen freien Permittivität und der Temperatureigenschaften
  • GB/T 16304-2008 Prüfmethoden für die Eigenschaften piezoelektrischer Keramik. Prüfung des Zusammenhangs zwischen elektrischem Feld und Dehnung
  • GB/T 2414.2-1998 Prüfmethoden für die Eigenschaften piezoelektrischer Keramik. Vibrationsmodus zur Querverlängerung der Stange
  • GB/T 15750-2008 Prüfverfahren für die Eigenschaften piezoelektrischer Keramik. Prüfung der Alterungseigenschaften
  • GB/T 3389-2008 Testen der Leistungsparameter der Leistungstestmethode für piezoelektrisches Keramikmaterial
  • GB/T 3389.2-1999 Prüfmethoden für die Eigenschaften piezoelektrischer Keramik. Statischer Test für piezoelektrische Dehnungskonstante d33
  • GB 11309-1989 Leistungstestmethode für piezoelektrisches Keramikmaterial, quasistatischer Test der longitudinalen piezoelektrischen Dehnungskonstante d33

Korean Agency for Technology and Standards (KATS), Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • KS L 1601-2006(2021) Feinkeramik (Hochleistungskeramik, Hochleistungskeramik) – Prüfverfahren für die Druckfestigkeit monolithischer Keramik bei Raumtemperatur
  • KS C IEC 60642-2:2018 Piezoelektrische Keramikresonatoreinheiten – Teil 2: Leitfaden zur Verwendung piezoelektrischer Keramikresonatoreinheiten
  • KS C IEC 60642-2-2023 Piezoelektrische Keramikresonatoreinheiten Teil 2: Richtlinien für die Verwendung piezoelektrischer Keramikresonatoreinheiten
  • KS L ISO 15733:2018 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur in Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung der Zugeigenschaften
  • KS L 1203-2002(2022) Prüfverfahren für die Druckfestigkeit (Bruchfestigkeit) von gebrannten Weißwarenmaterialien
  • KS L 1623-2012 Prüfverfahren für die Druckfestigkeit feiner Keramikkörnchen
  • KS L 1623-2012(2017) Prüfverfahren für die Druckfestigkeit feiner Keramikkörnchen
  • KS L ISO 9385-2010(2020) Prüfverfahren für die Knoop-Eindruckhärte von Glas und Glaskeramik
  • KS L 2102-2000 Prüfverfahren für die Knoop-Eindruckhärte von Glas und Glaskeramik
  • KS L 2102-1980 Prüfverfahren für die Knoop-Eindruckhärte von Glas und Glaskeramik
  • KS L 1624-2012 Prüfverfahren für die ungenutzte Dichte feiner Keramikpulver
  • KS D 1661-2005 Bestimmung des Bleigehalts in PZT-Pulvern (Piezo-Zirkonat-Titanat) – EDTA-Titrationsmethode
  • KS C IEC 62155:2020 Hohle, druckbeaufschlagte und drucklose Keramik- und Glasisolatoren zur Verwendung in elektrischen Geräten mit Nennspannungen über 1.000 V
  • KS C IEC 60368-2-2:2018 Piezoelektrische Filter mit bewerteter Qualität – Teil 2: Leitfaden zur Verwendung piezoelektrischer Filter – Abschnitt 2: Piezoelektrische Keramikfilter
  • KS C IEC 60368-2-2-2023 Qualitätsbewertung von piezoelektrischen Filtern Teil 2: Benutzerhandbuch für piezoelektrische Filter Abschnitt 2 Piezoelektrische Keramikfilter
  • KS C IEC 60168:2003 Prüfungen an Innen- und Außenstützisolatoren aus Keramik oder Glas für Anlagen mit Nennspannungen über 1.000 V
  • KS C IEC 60168:2018 Prüfungen an Innen- und Außenstützisolatoren aus Keramik oder Glas für Anlagen mit Nennspannungen über 1.000 V

未注明发布机构, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • DIN EN ISO 23145-2 E:2015-11 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced industrial ceramics) Determination of bulk density of ceramic powders Part 2: Uncompacted density (draft)
  • DIN 51104 E:2009-07 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften monolithischer Keramik bei Raumtemperatur – Bestimmung der Druckfestigkeit
  • DIN EN ISO 18610 E:2020-09 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced industrial ceramics) Mechanical properties of ceramic composites at atmospheric pressure and ambient temperature Determination of elastic properties using ultrasonic technology (draft)
  • DIN EN ISO 18608:2022 Hochleistungskeramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur in Luft unter atmosphärischem Druck – Bestimmung der Rissausbreitungsbeständigkeit durch Kerbempfindlichkeitsprüfung
  • DIN EN ISO 22459:2022 Hochleistungskeramik – Faserverstärkungen aus keramischen Verbundwerkstoffen – Bestimmung der Verteilung der Zugfestigkeit und Zugdehnung bis zum Versagen von Filamenten innerhalb eines Multifilamentkabels bei Raumtemperatur

Professional Standard-Ships, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • CB/T 3794-1997 Prüfverfahren für die Verbindungsfestigkeit piezoelektrischer Keramikelektroden
  • CB/T 3794-2014 Prüfverfahren für die Eigenschaften piezoelektrischer Keramik. Prüfung der Elektrodenverbindungsfestigkeit
  • CB/T 4314-2013 Mess- und Berechnungsmethoden für die Eigenschaften von piezoelektrischen Keramikelementen für die Unterwasserpraxis
  • CB/T 1194-1988 Mess- und Berechnungsmethode für Leistungsparameter piezoelektrischer Keramikkomponenten, die in der Unterwasserakustik verwendet werden

国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • GB/T 39686-2020 Prüfverfahren zur Bestimmung des Elastizitätsmoduls und der Festigkeit dicker Keramikbeschichtungen

CZ-CSN, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • CSN 72 5015-1982 Prüfung keramischer elektrotechnischer Materialien. Definition der Druckfestigkeit
  • CSN 72 5040 Cast.2-1973 Prüfung gebrannter Keramikmaterialien. Entsorgen Sie es mit der Stromstärke
  • CSN 72 5040 Cast.1-1973 Prüfung gebrannter Keramikmaterialien. Definition der elektrischen Stärke
  • CSN 72 5016-1982 Prüfung keramischer elektrotechnischer Materialien. Definition der Zugfestigkeit
  • CSN 34 6316-1984 Prüfung keramischer, elektrotechnischer Materialien. Methode zur Bestimmung der elektrischen Stärke
  • CSN 72 6013-1980 Bestimmung der Druckfestigkeit o? Keramikprodukte. Bestimmung der ultimativen Crashfestigkeit von Graphitstoppern.
  • CSN 34 6314-1985 Prüfung keramischer elektrotechnischer Materialien. Methode zur Bestimmung der Biegefestigkeit
  • CSN 34 6313-1985 Prüfung keramischer elektrotechnischer Materialien. Methoden zur Bestimmung der Temperaturwechselbeständigkeit
  • CSN 72 5011 Za-1982 Überarbeitung a). 2/1982 Methode zur Bestimmung der elektrischen Dichte keramischer Werkstoffe
  • CSN 34 8032 Za-1989 Tschechischer nationaler Standard 34 8032 * /ST SEV2314-80 Keramikisolator. Regeln für Keramikbrackets mit Spannungen über 1000 V. Prüfmethoden
  • CSN 34 6315-1984 Prüfung keramischer elektrotechnischer Materialien. Methode zur Bestimmung der Impulsbiegefestigkeit

Japanese Industrial Standards Committee (JISC), Dicke der piezoelektrischen Keramik

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  • JIS R 1636:1998 Prüfverfahren für die Dicke feiner keramischer Dünnfilme – Filmdicke mittels Kontaktsonden-Profilometer
  • JIS R 1682:2007 Prüfverfahren für die piezoelektrische Dehnung von Feinkeramik bei hohem elektrischem Feld
  • JIS R 1696:2014 Prüfverfahren für die piezoelektrische Konstante d33 von piezoelektrischen Keramiken durch direkte quasistatische Methode
  • JIS R 1760:2016 Prüfverfahren für die Bruchfestigkeit von Feinkeramik bei Raumtemperatur mittels Eindruckbruchverfahren (IF-Methode).
  • JIS R 1639-5:2007 Prüfverfahren für die Eigenschaften feiner Keramikkörnchen Teil 5: Druckfestigkeit eines einzelnen Körnchens

CEN - European Committee for Standardization, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • PD CEN/TS 1071-10:2004 Hochleistungskeramik – Prüfverfahren für keramische Beschichtungen – Teil 10: Bestimmung der Schichtdicke durch Querschnittsmessung

Danish Standards Foundation, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • DS/EN 1071-10:2009 Hochleistungskeramik – Prüfverfahren für keramische Beschichtungen – Teil 10: Bestimmung der Schichtdicke durch Querschnittsmessung
  • DS/EN 1071-2:2003 Hochleistungskeramik – Prüfverfahren für keramische Beschichtungen – Teil 2: Bestimmung der Schichtdicke nach dem Kraterschleifverfahren
  • DS/ISO 20323:2021 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur in Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung der Zugeigenschaften von Rohren
  • DS/EN 1071-1:2003 Hochleistungskeramik – Prüfverfahren für keramische Beschichtungen – Teil 1: Bestimmung der Schichtdicke mittels Kontaktsondenfilometer
  • DS/EN ISO 20323:2021 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur in Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung der Zugeigenschaften von Rohren (ISO 20323:2018)
  • DS/EN ISO 18610:2021 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur in Luftatmosphärendruck – Bestimmung der elastischen Eigenschaften mittels Ultraschalltechnik (ISO 18610:2016)
  • DS/ENV 658-2:1993 Fortschrittliche technische Keramik. Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Raumtemperatur. Teil 2: Bestimmung der Druckfestigkeit
  • DS/EN 12789:2003 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei hoher Temperatur unter Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung der Biegefestigkeit
  • DS/ENV 658-4:1993 Fortschrittliche technische Keramik. Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Raumtemperatur. Teil 4: Bestimmung der Scherfestigkeit durch Druckbelastung gekerbter Proben
  • DS/EN 50324-1:2002 Piezoelektrische Eigenschaften keramischer Materialien und Komponenten – Teil 1: Begriffe und Definitionen
  • DS/EN 1894:2005 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei hoher Temperatur unter Inertatmosphäre – Bestimmung der Scherfestigkeit durch Druckbelastung gekerbter Proben
  • DS/EN 658-4:2003 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Raumtemperatur – Teil 4: Bestimmung der interlaminaren Scherfestigkeit durch Druckbelastung gekerbter Probekörper
  • DS/EN 50324-2:2002 Piezoelektrische Eigenschaften keramischer Materialien und Komponenten – Teil 2: Messmethoden – Geringe Leistung
  • DS/EN 50324-3:2002 Piezoelektrische Eigenschaften keramischer Werkstoffe und Bauteile – Teil 3: Messmethoden – Hohe Leistung
  • DS/IEC 383:1985 Prüfungen an Isolatoren aus Keramik oder Glas für Freileitungen mit einer Nennspannung von mehr als 1000 V
  • DS/EN 60168:1995 Prüfung von Innen- und Außenstützisolatoren aus Keramik oder Glas für Anlagen mit Nennspannungen größer 1000 V

Lithuanian Standards Office , Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • LST EN 1071-10-2009 Hochleistungskeramik – Prüfverfahren für keramische Beschichtungen – Teil 10: Bestimmung der Schichtdicke durch Querschnittsmessung
  • LST EN 1071-2-2003 Hochleistungskeramik – Prüfverfahren für keramische Beschichtungen – Teil 2: Bestimmung der Schichtdicke nach dem Kraterschleifverfahren
  • LST EN 1071-1-2003 Hochleistungskeramik – Prüfverfahren für keramische Beschichtungen – Teil 1: Bestimmung der Schichtdicke mittels Kontaktsondenfilometer
  • LST EN ISO 20323:2021 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur in Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung der Zugeigenschaften von Rohren (ISO 20323:2018)
  • LST EN 12789-2003 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei hoher Temperatur unter Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung der Biegefestigkeit
  • LST EN ISO 18610:2021 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur in Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung der elastischen Eigenschaften mittels Ultraschalltechnik (ISO 18610:2016)
  • LST EN 60507-2014 Tests zur künstlichen Verschmutzung von Hochspannungs-Keramik- und Glasisolatoren zur Verwendung in Wechselstromsystemen (IEC 60507:2013)
  • LST EN 50324-1-2004 Piezoelektrische Eigenschaften keramischer Materialien und Komponenten. Teil 1: Begriffe und Definitionen
  • LST EN 1894-2005 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei hoher Temperatur unter Inertatmosphäre – Bestimmung der Scherfestigkeit durch Druckbelastung gekerbter Proben
  • LST EN 658-4-2003 Fortschrittliche technische Keramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Raumtemperatur – Teil 4: Bestimmung der interlaminaren Scherfestigkeit durch Druckbelastung gekerbter Probekörper
  • LST EN 50324-3-2003 Piezoelektrische Eigenschaften keramischer Materialien und Komponenten. Teil 3: Messmethoden. Hohe Energie
  • LST EN 50324-2-2003 Piezoelektrische Eigenschaften keramischer Materialien und Komponenten. Teil 2: Messmethoden für geringe Leistung
  • LST EN 62155-2003 Hohle druckbeaufschlagte und drucklose Keramik- und Glasisolatoren zur Verwendung in elektrischen Geräten mit Nennspannungen über 1.000 V (IEC 62155:2003, modifiziert)

KR-KS, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • KS C IEC 60642-2-2018(2023) Piezoelektrische Keramikresonatoreinheiten – Teil 2: Leitfaden zur Verwendung piezoelektrischer Keramikresonatoreinheiten
  • KS C IEC 60642-2-2018 Piezoelektrische Keramikresonatoreinheiten – Teil 2: Leitfaden zur Verwendung piezoelektrischer Keramikresonatoreinheiten
  • KS L ISO 15733-2018(2023) Feinkeramik (Hochleistungskeramik, Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur in Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung der Zugeigenschaften
  • KS L ISO 15733-2018 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur in Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung der Zugeigenschaften
  • KS C IEC 60483-2016 Leitfaden für dynamische Messungen piezoelektrischer Keramik mit hoher elektromechanischer Kopplung
  • KS C IEC 60368-2-2-2018(2023) Piezoelektrische Filter mit bewerteter Qualität – Teil 2: Leitfaden zur Verwendung piezoelektrischer Filter – Abschnitt 2: Piezoelektrische Keramikfilter
  • KS C IEC 62155-2020 Hohle, druckbeaufschlagte und drucklose Keramik- und Glasisolatoren zur Verwendung in elektrischen Geräten mit Nennspannungen über 1.000 V
  • KS C IEC 60368-2-2-2018 Piezoelektrische Filter mit bewerteter Qualität – Teil 2: Leitfaden zur Verwendung piezoelektrischer Filter – Abschnitt 2: Piezoelektrische Keramikfilter
  • KS C IEC 60168-2018 Prüfungen an Innen- und Außenstützisolatoren aus Keramik oder Glas für Anlagen mit Nennspannungen über 1.000 V

AT-ON, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • ONORM ENV 1071-2-1993 Fortschrittliche technische Keramik. Prüfmethoden für keramische Beschichtungen. Teil 2: Bestimmung der Schichtdicke mit der Kappenschleifmethode
  • OENORM EN ISO 20323:2021 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur in Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung der Zugeigenschaften von Rohren (ISO 20323:2018)
  • ONORM ENV 1071-1-1993 Fortschrittliche technische Keramik. Prüfmethoden für keramische Beschichtungen. Teil 1: Bestimmung der Schichtdicke mittels Kontaktsonden-Profilometer
  • ONORM ENV 658-2-1993 Hochleistungskeramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Raumtemperatur – Teil 2: Bestimmung der Druckfestigkeit
  • ONORM ENV 658-6-1993 Hochleistungskeramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Raumtemperatur – Teil 6: Bestimmung der Scherfestigkeit durch Doppelstempelscherung
  • ONORM ENV 658-4-1993 Hochleistungstechnische Keramik – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Raumtemperatur – Teil 4: Bestimmung der Scherfestigkeit durch Druckbelastung gekerbter Proben

IT-UNI, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • UNI EN ISO 20323:2021 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur in Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung der Zugeigenschaften von Rohren
  • UNI EN ISO 18610:2021 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur und atmosphärischem Luftdruck – Bestimmung elastischer Eigenschaften mittels Ultraschalltechnik

RU-GOST R, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • GOST R 57802-2017 Keramische Verbundwerkstoffe. Prüfverfahren zur Bestimmung der Zugfestigkeit in Dickenrichtung bei Umgebungstemperatur
  • GOST 9984-1985 Keramische Stützisolatoren für Spannungen über 1000 V. Allgemeine Spezifikationen
  • GOST 5862-1979 Keramische Isolatoren und Abdeckungen für Spannungen über 1000 V. Allgemeine Spezifikationen
  • GOST R 57744-2017 Keramische Verbundwerkstoffe. Bestimmung der interlaminaren Scherfestigkeit bei Umgebungstemperatur durch Kompression doppelt gekerbter Probekörper und durch den Iosipescu-Test
  • GOST R 8.936-2017 Staatliches System zur Gewährleistung der Einheitlichkeit der Messungen. Nationaler Standard. Standard-Referenzdaten. Pyezokeramik auf dem LiaKbNacNbdTamSbnO3+z[Bi2O3-Fe2O3]. Dielektrische und piezoelektrische Eigenschaften bei einer Temperatur von 25 °C

CH-SNV, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • SN EN ISO 20323:2021 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur in Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung der Zugeigenschaften von Rohren (ISO 20323:2018)
  • SN EN ISO 18610:2021 Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur in Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung der elastischen Eigenschaften mittels Ultraschalltechnik (ISO 18610:2016)

American Society for Testing and Materials (ASTM), Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • ASTM C849-88(2011) Standardtestmethode für die Knoop-Eindruckhärte von keramischen Weißwaren
  • ASTM C849-88(2006) Standardtestmethode für die Knoop-Eindruckhärte von keramischen Weißwaren
  • ASTM F865-84(1996) Testmethoden für die Bruttowölbung von Keramiksubstraten für Dickschichtanwendungen (zurückgezogen 2001)
  • ASTM C773-88(2006) Standardtestverfahren für die Druckfestigkeit (Druckfestigkeit) von gebrannten Weißwarenmaterialien
  • ASTM C499-09(2019) Standardtestverfahren für die Flächenabmessungen und die Dicke flacher, rechteckiger Keramikwand- und Bodenfliesen
  • ASTM C499-20 Standardtestverfahren für die Flächenabmessungen und die Dicke flacher, rechteckiger Keramikwand- und Bodenfliesen
  • ASTM C849-88(1999) Standardtestmethode für die Knoop-Eindruckhärte von keramischen Weißwaren
  • ASTM C1327-15(2019) Standardtestmethode für die Vickers-Eindruckhärte von Hochleistungskeramik
  • ASTM C1326-13(2023) Standardtestmethode für die Knoop-Eindruckhärte von Hochleistungskeramik
  • ASTM C849-88(2020) Standardtestmethode für die Knoop-Eindruckhärte von keramischen Weißwaren
  • ASTM C1327-99 Standardtestmethode für die Vickers-Eindruckhärte von Hochleistungskeramik
  • ASTM C1326-03 Standardtestmethode für die Knoop-Eindruckhärte von Hochleistungskeramik
  • ASTM C1326-08 Standardtestmethode für die Knoop-Eindruckhärte von Hochleistungskeramik
  • ASTM C1326-99 Standardtestmethode für die Knoop-Eindruckhärte von Hochleistungskeramik
  • ASTM C1327-03 Standardtestmethode für die Vickers-Eindruckhärte von Hochleistungskeramik
  • ASTM C1326-08e1 Standardtestmethode für die Knoop-Eindruckhärte von Hochleistungskeramik
  • ASTM C1327-08 Standardtestmethode für die Vickers-Eindruckhärte von Hochleistungskeramik
  • ASTM C1326-13 Standardtestmethode für die Knoop-Eindruckhärte von Hochleistungskeramik
  • ASTM C1327-15 Standardtestmethode für die Vickers-Eindruckhärte von Hochleistungskeramik
  • ASTM C849-88(2016) Standardtestmethode für die Knoop-Eindruckhärte von keramischen Weißwaren
  • ASTM C1326-13(2018) Standardtestmethode für die Knoop-Eindruckhärte von Hochleistungskeramik
  • ASTM C1468-06 Standardtestverfahren für die Zugfestigkeit von kontinuierlich faserverstärkter Hochleistungskeramik in Dickenrichtung bei Umgebungstemperatur
  • ASTM C1468-00 Standardtestverfahren für die Zugfestigkeit von kontinuierlich faserverstärkter Hochleistungskeramik in Dickenrichtung bei Umgebungstemperatur
  • ASTM C1468-13 Standardtestverfahren für die Zugfestigkeit von kontinuierlich faserverstärkter Hochleistungskeramik in Dickenrichtung bei Umgebungstemperatur
  • ASTM C1424-10(2015) Standardtestverfahren für die monotone Druckfestigkeit von Hochleistungskeramik bei Umgebungstemperatur
  • ASTM C1424-04 Standardtestverfahren für die monotone Druckfestigkeit von Hochleistungskeramik bei Umgebungstemperatur
  • ASTM C1424-10 Standardtestverfahren für die monotone Druckfestigkeit von Hochleistungskeramik bei Umgebungstemperatur
  • ASTM C1424-15(2019) Standardtestverfahren für die monotone Druckfestigkeit von Hochleistungskeramik bei Umgebungstemperatur
  • ASTM C1424-15 Standardtestverfahren für die monotone Druckfestigkeit von Hochleistungskeramik bei Umgebungstemperatur
  • ASTM C1424-99 Standardtestverfahren für die monotone Druckfestigkeit von Hochleistungskeramik bei Umgebungstemperaturen
  • ASTM C1323-96(2001)e1 Standardtestmethode für die Höchstfestigkeit von Hochleistungskeramik mit diametral komprimierten C-Ring-Proben bei Umgebungstemperatur
  • ASTM C1323-96(2001) Standardtestmethode für die Höchstfestigkeit von Hochleistungskeramik mit diametral komprimierten C-Ring-Proben bei Umgebungstemperatur
  • ASTM C1323-10 Standardtestmethode für die Höchstfestigkeit von Hochleistungskeramik mit diametral komprimierten C-Ring-Proben bei Umgebungstemperatur
  • ASTM F417-78(1996) Prüfverfahren für die Biegefestigkeit (Bruchmodul) von Elektronikkeramik (zurückgezogen 2001)
  • ASTM C1323-16 Standardtestmethode für die Höchstfestigkeit von Hochleistungskeramik mit diametral komprimierten C-Ring-Proben bei Umgebungstemperatur
  • ASTM C1323-96 Standardtestmethode für die Höchstfestigkeit von Hochleistungskeramik mit diametral komprimierten C-Ring-Proben bei Umgebungstemperatur
  • ASTM F77-69(1996) Prüfverfahren für die scheinbare Dichte von Keramik für Anwendungen in Elektronenbauelementen und Halbleitern (zurückgezogen 2001)
  • ASTM C1323-22 Standardtestmethode für die Höchstfestigkeit von Hochleistungskeramik mit diametral komprimierten C-Ring-Proben bei Umgebungstemperatur
  • ASTM D2149-97(2004) Standardtestmethode für die Permittivität (Dielektrizitätskonstante) und den Verlustfaktor von massiven keramischen Dielektrika bei Frequenzen bis 10 MHz und Temperaturen bis 500 und 176 °C
  • ASTM D2149-97 Standardtestverfahren für die Permittivität (Dielektrizitätskonstante) und den Verlustfaktor von festen keramischen Dielektrika bei Frequenzen bis 10 MHz und Temperaturen bis 500–176 °C
  • ASTM C1368-10(2017) Standardtestmethode zur Bestimmung langsamer Risswachstumsparameter von Hochleistungskeramik durch Festigkeitsprüfung mit konstanter Spannungsrate bei Umgebungstemperatur

Defense Logistics Agency, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • DLA DSCC-DWG-89089 REV B-2006 KONDENSATOREN, FEST, KERAMIK, CHIP, HOCHSPANNUNG
  • DLA DSCC-DWG-87043 REV M-2007 KONDENSATOREN, KERAMIK, MEHRSCHICHT, HOCHSPANNUNG, X7R, 1.000 V DC
  • DLA DSCC-DWG-87046 REV M-2007 KONDENSATOREN, KERAMIK, MEHRSCHICHT, HOCHSPANNUNG, CG, 1.000 V DC
  • DLA DSCC-DWG-87047 REV M-2007 KONDENSATOREN, KERAMIK, MEHRSCHICHT, HOCHSPANNUNG, X7R, 3.000 V DC
  • DLA QPL-123-39-2006 KONDENSATOREN, FEST, KERAMISCHES DIELEKTRISCHES (TEMPERATURSTABILE UND ALLGEMEINE ZWECK), HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT, ALLGEMEINE SPEZIFIKATION FÜR
  • DLA MIL-PRF-20 K SUPP 1-2003 KONDENSATOR, FEST, KERAMISCHES DIELEKTRISCHES (TEMPERATURKOMPENSIERENDES), ETABLIERTE ZUVERLÄSSIGKEIT UND NICHT ETABLIERTE ZUVERLÄSSIGKEIT, ALLGEMEINE SPEZIFIKATION FÜR
  • DLA MIL-PRF-20 K-2003 KONDENSATOR, FEST, KERAMISCHES DIELEKTRISCHES (TEMPERATURKOMPENSIERENDES), ETABLIERTE ZUVERLÄSSIGKEIT UND NICHT ETABLIERTE ZUVERLÄSSIGKEIT, ALLGEMEINE SPEZIFIKATION FÜR
  • DLA QPL-20-136-2006 KONDENSATOR, FEST, KERAMISCHES DIELEKTRISCHES (TEMPERATURKOMPENSIERENDES), ETABLIERTE ZUVERLÄSSIGKEIT UND NICHT ETABLIERTE ZUVERLÄSSIGKEIT, ALLGEMEINE SPEZIFIKATION FÜR
  • DLA MIL-PRF-20 L SUPP 1-2009 KONDENSATOR, FEST, KERAMISCHES DIELEKTRISCHES (TEMPERATURKOMPENSIERENDES), ETABLIERTE ZUVERLÄSSIGKEIT UND NICHT ETABLIERTE ZUVERLÄSSIGKEIT, ALLGEMEINE SPEZIFIKATION FÜR
  • DLA MIL-PRF-20 L-2009 KONDENSATOR, FEST, KERAMISCHES DIELEKTRISCHES KONDENSATOR (TEMPERATURKOMPENSIEREND), ETABLIERTE ZUVERLÄSSIGKEIT UND NICHT ETABLIERTE ZUVERLÄSSIGKEIT, ALLGEMEINE SPEZIFIKATION FÜR
  • DLA QPL-20-QPD-2010 Kondensator, fest, keramisches Dielektrikum (temperaturkompensierend), etablierte Zuverlässigkeit und nicht etablierte Zuverlässigkeit, allgemeine Spezifikation für
  • DLA MIL-PRF-20 M-2012 KONDENSATOR, FEST, KERAMISCHES DIELEKTRISCHES KONDENSATOR (TEMPERATURKOMPENSIEREND), ETABLIERTE ZUVERLÄSSIGKEIT UND NICHT ETABLIERTE ZUVERLÄSSIGKEIT, ALLGEMEINE SPEZIFIKATION FÜR
  • DLA MIL-PRF-20 M SUPP 1-2012 KONDENSATOR, FEST, KERAMISCHES DIELEKTRISCHES (TEMPERATURKOMPENSIERENDES), ETABLIERTE ZUVERLÄSSIGKEIT UND NICHT ETABLIERTE ZUVERLÄSSIGKEIT, ALLGEMEINE SPEZIFIKATION FÜR
  • DLA MIL-PRF-20/35 K-2011 KONDENSATOREN, FEST, KERAMISCHES DIELEKTRISCHES (TEMPERATURKOMPENSIERENDES), ETABLIERTE UND NICHT ETABLIERTE ZUVERLÄSSIGKEIT, AUSFÜHRUNGEN CCR05, CC05, CCR09 UND CC09

HU-MSZT, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • MSZ 15747/16-1985 Definierte Dichte von keramischen Schneidgeräten
  • MSZ 15747/3-1982 Prüfung des Rohmaterials für keramische Straßenbahnisolatoren. Definition von Körperdichte und offener Porosität
  • MSZ 15747/8-1982 Definition der Prüfung von Keramik-Schneidgeräten, Wärmeleitfähigkeit und Temperaturkoeffizient der Führung

Professional Standard - Electron, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • SJ/Z 9159-1987 Leitfaden für dynamische Messungen piezoelektrischer Keramik mit hoher elektromechanischer Kopplung
  • SJ/T 11469-2014 Testmethoden für die piezoelektrischen Eigenschaften von Keramiken. Scherprüfung der piezoelektrischen Dehnungskonstante d nach quasistatischem Prinzip
  • SJ/T 11371-2007 Abschnittsspezifikation für einen piezoelektrischen Keramiktransformator mit bewerteter Qualität zur Verwendung in elektronischen Geräten zur Leistungsgenehmigung
  • SJ/T 10633-1995 Atomabsorptionsspektrophotometrie von Verunreinigungen in Aluminiumoxid für Elektronenkeramik-Rohstoffe
  • SJ/T 10633-2022 Atomabsorptionsspektrophotometrie von Verunreinigungen in Aluminiumoxid, dem Rohstoff für elektronische Keramik

International Electrotechnical Commission (IEC), Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • IEC 60483:1976 Leitfaden für dynamische Messungen piezoelektrischer Keramik mit hoher elektromechanischer Kopplung
  • IEC TR 61088:1991 Eigenschaften und Messungen von piezokeramischen Ultraschallwandlern
  • IEC 60507:2013 Künstliche Verschmutzungstests an Hochspannungs-Keramik- und Glasisolatoren für den Einsatz in Wechselstromsystemen
  • IEC TS 62371:2008 Eigenschaften von hohlen druckbeaufschlagten und drucklosen Keramik- und Glasisolatoren zur Verwendung in elektrischen Geräten mit Nennspannungen über 1000 V
  • IEC 62155:2003 Hohle, druckbeaufschlagte und drucklose Keramik- und Glasisolatoren zur Verwendung in elektrischen Geräten mit Nennspannungen über 1000 V
  • IEC 36C/172/DTS:2007 IEC/TS 62371, Ed. 1.0: Eigenschaften von hohlen druckbeaufschlagten und drucklosen Keramik- und Glasisolatoren zur Verwendung in elektrischen Geräten mit Nennspannungen über 1000 V
  • IEC TR2 61211:1994 Isolatoren aus Keramik oder Glas für Freileitungen mit einer Nennspannung über 1000 V – Durchstoßprüfung
  • IEC 60168:1994 Prüfungen an Innen- und Außenstützisolatoren aus Keramik oder Glas für Anlagen mit Nennspannungen größer 1000 V
  • IEC 60168:1994/AMD2:2000 Prüfungen an Innen- und Außenstützisolatoren aus Keramik oder Glas für Anlagen mit Nennspannungen größer 1000 V
  • IEC 61211:2004 Isolatoren aus Keramik oder Glas für Freileitungen mit einer Nennspannung über 1000 V – Impulsdurchstoßprüfung in Luft
  • IEC 60168:1994+AMD1:1997+AMD2:2000 CSV Prüfungen an Innen- und Außenstützisolatoren aus Keramik oder Glas für Anlagen mit Nennspannungen größer 1000 V

NL-NEN, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • NVN-ENV 658-2-1994 Fortschrittliche technische Keramik. Mechanische Eigenschaften für Keramikverbundwerkstoffe bei Raumtemperatur. Teil 2: Bestimmung der Druckfestigkeit
  • NVN-ENV 658-4-1992 Fortschrittliche technische Keramik. Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Raumtemperatur. Teil 4: Bestimmung der Scherfestigkeit durch Druckbelastung gekerbter Proben

RO-ASRO, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • STAS 5851-1980 PORZELLAN-ISOLATOREN MIT PATTY-BEFESTIGUNG FÜR SPANNUNGEN BIS 15 kV INKLUSIVE Abmessungen
  • STAS 11200/88-1979 Grafische Symbole GRAFISCHES SYMBOL FÜR PIEZOELEKTRISCHEN AUFnehmer, KRISTALL ODER KERAMIK
  • STAS 10207/3-1984 GLASIGE UND KRISTALLISIERTE EMAILLE Prüfung der Dicke der Emailschicht mittels Hochspannung

PL-PKN, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • PN-EN ISO 18610-2021-06 E Feinkeramik (Hochleistungskeramik, technische Hochleistungskeramik) – Mechanische Eigenschaften keramischer Verbundwerkstoffe bei Umgebungstemperatur in Luft und atmosphärischem Druck – Bestimmung der elastischen Eigenschaften mittels Ultraschalltechnik (ISO 18610:2016)

IECQ - IEC: Quality Assessment System for Electronic Components, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • PQC 65-1985 Allgemeine Spezifikation für: Piezoelektrische Keramikresonatoren zur Verwendung in elektronischen Geräten
  • PQC 56-1985 Allgemeine Spezifikation für: Piezoelektrische Keramikfilter zur Verwendung in elektronischen Geräten
  • PQC 66-1985 Rahmenspezifikation für: Piezoelektrische Keramikresonatoren für Niederfrequenz (LF)
  • PQC 61-1985 Abschnittsspezifikation für: Piezoelektrische Keramikfilter für die Ton-ZF-Schaltung des Fernsehens
  • PQC 59-1985 Abschnittsspezifikation für: Piezoelektrische Keramikfilter für AM-Radios
  • PQC 62/ JP 0001-1987 Detailspezifikation für: Piezoelektrische Keramikfilter für die Ton-ZF-Schaltung der TV-Bewertungsstufe E
  • PQC 67/SG 0001-1990 Detailspezifikation für: Piezoelektrische Keramikresonatoren für Niederfrequenz (LF), Bewertungsstufe E
  • PQC 69/ JP 0002-1990 Detailspezifikation für: Piezoelektrische Keramikresonatoren für Hochfrequenz (HF), Bewertungsstufe E
  • PQC 67/ JP 0001-1987 Detailspezifikation für: Piezoelektrische Keramikresonatoren für Niederfrequenz (LF), Bewertungsstufe E
  • PQC 69/ JP 0001-1987 Detailspezifikation für: Piezoelektrische Keramikresonatoren für Hochfrequenz (HF), Bewertungsstufe E
  • PQC 64/JP 0002-1991 Detailspezifikation für: Piezoelektrische Keramikfilter zur Verwendung in Kommunikationsgeräten, Bewertungsstufe E
  • PQC 62-1985 Blanko-Detailspezifikation für: Piezoelektrische Keramikfilter für die Ton-ZF-Schaltung der TV-Bewertungsstufe E
  • PQC 69-1985 Blanko-Detailspezifikation für: Piezoelektrische Keramikresonatoren für Hochfrequenz (HF), Bewertungsstufe E
  • PQC 67-1985 Blanko-Detailspezifikation für: Piezoelektrische Keramikresonatoren für Niederfrequenz (LF), Bewertungsstufe E
  • PQC 60-1985 Blanko-Detailspezifikation für: Piezoelektrische Keramikfilter zur Verwendung in AM-Radios, Bewertungsstufe E
  • PQC 58-1985 Blanko-Detailspezifikation für: Piezoelektrische Keramikfilter zur Verwendung in UKW-Radios, Bewertungsstufe E
  • PQC 64-1985 Blanko-Detailspezifikation für: Piezoelektrische Keramikfilter zur Verwendung in Kommunikationsgeräten, Bewertungsstufe E
  • PQC 64/ JP 0001-1987 Blanko-Detailspezifikation für: Piezoelektrische Keramikfilter zur Verwendung in Kommunikationsgeräten, Bewertungsstufe E
  • PQC 60/SG 0001-1990 Detailspezifikation für: Piezoelektrische Keramikfilter zur Verwendung in AM-Radios, Bewertungsstufe E
  • PQC 60/ JP 0001-1987 Detailspezifikation für: Piezoelektrische Keramikfilter zur Verwendung in AM-Radios, Bewertungsstufe E
  • PQC 58/JP 0001-1987 Detailspezifikation für: Piezoelektrische Keramikfilter zur Verwendung in UKW-Radios, Bewertungsstufe E
  • PQC 58/SG 0001-1990 Detail Specification for: Piezoelectric Ceramic Filters for Use in FM Radios Assessment Level E

IN-BIS, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • IS 11299-1984 Richtlinien für die Auswahl und Verwendung piezoelektrischer Keramikmaterialien und -komponenten
  • IS 11658-1986 Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für piezoelektrische keramische Drucksensoren – dynamischer Typ
  • IS 11334-1984 Messmethoden für piezoelektrische Keramikresonatoren und Resonatoreinheiten zur Frequenzsteuerung und -auswahl

SE-SIS, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • SIS SEN 04 05 15 Elektrisches Porzellan, experimentelle Qualität, Druckfestigkeit
  • SIS SS IEC 383:1984 Isolatoren – Isolatoren aus Keramik oder Glas für Freileitungen mit einer Nennspannung von mehr als 1000 V

Standard Association of Australia (SAA), Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • AS IEC 62155:2005 Isolatoren – Keramik oder Glas – Hohl unter Druck und drucklos – Spannungen über 1000 V Wechselstrom
  • AS 3609:2005 Isolatoren – Porzellan-Isolatoren – Spannungen über 1000 V Wechselstrom
  • AS/NZS 2947.2:2002 Isolatoren – Porzellan und Glas für Freileitungen – Spannungen über 1000 V Wechselstrom Teil 2: Eigenschaften
  • AS 2947.3:1995 Isolatoren – Porzellan und Glas für Freileitungen – Spannungen über 1000 V Wechselstrom – Kupplungen
  • AS 4899:2007 Stiftisolatoren – Porzellan und Glas für Freileitungen – Spannungen über 1000 V Wechselstrom
  • AS 4398.1:1996(R2010) Isolierende Masten aus Keramik oder Glas für den Innen- und Außenbereich mit Spannungen über 1000 V Wechselstrom. Eigenschaften
  • AS/NZS 2947.1:1999 Isolatoren – Porzellan und Glas für Freileitungen – Spannungen über 1000 V Wechselstrom – Prüfverfahren – Isolatoreinheiten

U.S. Military Regulations and Norms, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • ARMY QPL-49467-7-2007 KONDENSATOR, FEST, KERAMIK, MEHRSCHICHT, HOCHSPANNUNG (ALLGEMEINER ZWECK), ALLGEMEINE SPEZIFIKATION FÜR
  • ARMY QPL-39014-QPD-2009 Kondensator, fest, keramisches Dielektrikum (allgemeiner Zweck), etablierte Zuverlässigkeit und nicht etablierte Zuverlässigkeit, allgemeine Spezifikation für
  • ARMY QPL-49470-QPD-2010 Kondensator, fest, keramisches Dielektrikum, Schaltnetzteil (allgemeiner Zweck und temperaturstabil), Standardzuverlässigkeit und hohe Zuverlässigkeit, allgemeine Spezifikation für

American National Standards Institute (ANSI), Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • ANSI/EIA 970:2013 Testverfahren zur Hochfrequenzcharakterisierung von mehrschichtigen Keramik-Chipkondensatoren mit niedriger Induktivität
  • ANSI/ASTM D6059:2001 Testverfahren zur Bestimmung der Konzentration luftgetragener einkristalliner Keramikwhisker in der Arbeitsumgebung mittels Rasterelektronenmikroskopie
  • ANSI/ASTM D6056:2001 Testverfahren zur Bestimmung der Konzentration luftgetragener einkristalliner Keramikwhisker in der Arbeitsumgebung mittels Transmissionselektronenmikroskopie

ES-AENOR, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • UNE 21 111 Keramische Isolatoren für Freileitungen mit einer Spannung von nicht mehr als 1000 V. Allgemeine Charakteristiken
  • UNE 21 112 Keramische Isolatoren für Freileitungen mit einer Spannung von nicht mehr als 1000 V. Allgemeine Charakteristiken

GOSTR, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • GOST R 8.978-2019 Staatliches System zur Gewährleistung der Einheitlichkeit der Messungen. Standard-Referenzdaten. Pyezokeramische Materialien aNaNbO3 + bKNbO3 + cCuNb2O6. Dielektrische, piezoelektrische Eigenschaften bei einer Temperatur von 25 °C

European Committee for Electrotechnical Standardization(CENELEC), Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • EN 50324-1:2002 Piezoelektrische Eigenschaften keramischer Materialien und Komponenten Teil 1: Begriffe und Definitionen
  • EN 50324-3:2002 Piezoelektrische Eigenschaften keramischer Werkstoffe und Bauteile Teil 3: Messmethoden – Hohe Leistung
  • EN 50324-2:2002 Piezoelektrische Eigenschaften keramischer Materialien und Komponenten Teil 2: Messmethoden – Geringe Leistung

BR-ABNT, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • ABNT P-MB-22-1973 Keramik- oder Glasisolatoren für Hochspannungsfreileitungen und Umspannwerke

ZA-SANS, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • SANS 62371:2008 Eigenschaften von hohlen druckbeaufschlagten und drucklosen Keramik- und Glasisolatoren zur Verwendung in elektrischen Geräten mit Nennspannungen über 1.000 V
  • SANS 60168:2001 Prüfungen an Innen- und Außenstützisolatoren aus Keramik oder Glas für Anlagen mit Nennspannungen über 1.000 V

IEC - International Electrotechnical Commission, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • TS 62371-2008 Eigenschaften von hohlen druckbeaufschlagten und drucklosen Keramik- und Glasisolatoren zur Verwendung in elektrischen Geräten mit Nennspannungen über 1000 V (Ausgabe 1.0)

AENOR, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • UNE-EN 62155:2006 Hohle druckbeaufschlagte und drucklose Keramik- und Glasisolatoren zur Verwendung in elektrischen Geräten mit Nennspannungen über 1.000 V (IEC 62155:2003, modifiziert)

Indonesia Standards, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • SNI 04-6531-2001 Isolatoren aus keramischen Werkstoffen oder Glas für Freileitungen mit einer Nennspannung über 1000 V – Durchstoßprüfung

CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization, Dicke der piezoelektrischen Keramik

  • PREN 50359-1-2-2000 Erweiterte technische Keramik Teil 1-2: Elektrische Eigenschaften – Bestimmung des Oberflächen- und Volumenwiderstands im Temperaturbereich 20 °C bis 800 °C




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