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absorbancia de nanooro

absorbancia de nanooro, Total: 79 artículos.

En la clasificación estándar internacional, las clasificaciones involucradas en absorbancia de nanooro son: Física. Química, Química analítica, Dispositivos semiconductores, químicos inorgánicos, Productos de la industria química., Análisis del tamaño de partículas. tamizado, Materiales para la construcción aeroespacial., Metalurgia de polvos.


British Standards Institution (BSI), absorbancia de nanooro

  • BS PD ISO/TS 23034:2021 Nanotecnologías. Método para estimar la absorción celular de nanomateriales de carbono mediante absorción óptica.
  • BS IEC 62607-3-1:2014 Nanofabricación. Características clave de control. Nanomateriales luminiscentes. Eficiencia cuántica
  • BS EN 62607-3-1:2014 Nanofabricación. Características clave de control - Nanomateriales luminiscentes. Eficiencia cuántica
  • PD ISO/TS 23034:2021 Nanotecnologías. Método para estimar la absorción celular de nanomateriales de carbono mediante absorción óptica.
  • BS EN ISO 10801:2011 Nanotecnologías. Generación de nanopartículas metálicas para pruebas de toxicidad por inhalación mediante el método de evaporación/condensación.
  • BS EN ISO 10801:2010 Nanotecnologías. Generación de nanopartículas metálicas para pruebas de toxicidad por inhalación mediante el método de evaporación/condensación.
  • PD ISO/TS 10868:2017 Cambios rastreados. Nanotecnologías. Caracterización de nanotubos de carbono de pared simple mediante espectroscopia de absorción ultravioleta-visible-infrarrojo cercano (UV-Vis-NIR)
  • BS ISO 15901-2:2022 Distribución del tamaño de poros y porosidad de materiales sólidos mediante porosimetría de mercurio y adsorción de gases - Análisis de nanoporos mediante adsorción de gases
  • BS DD ISO/TS 10868:2011 Nanotecnologías. Caracterización de nanotubos de carbono de pared simple mediante espectroscopía de absorción ultravioleta-visible-infrarrojo cercano (UV-Vis-NIR)
  • BS ISO 24417:2022 Análisis químico de superficies. Análisis de nanocapas metálicas sobre sustratos a base de hierro mediante espectrometría de emisión óptica de descarga luminosa.
  • 20/30410823 DC BS ISO 15901-2. Distribución del tamaño de poro y porosidad de materiales sólidos mediante porosimetría de mercurio y adsorción de gas. Parte 2. Análisis de nanoporos por adsorción de gases.
  • 21/30405786 DC BS ISO 24417. Análisis químico de superficies. Análisis de nanocapas metálicas sobre sustratos a base de hierro mediante espectrometría de emisión óptica de descarga luminosa.

International Organization for Standardization (ISO), absorbancia de nanooro

  • ISO/TS 23034:2021 Nanotecnologías: método para estimar la absorción celular de nanomateriales de carbono mediante absorción óptica
  • ISO 10801:2010 Nanotecnologías - Generación de nanopartículas metálicas para pruebas de toxicidad por inhalación mediante el método de evaporación/condensación
  • ISO/TS 10868:2011 Nanotecnologías: Caracterización de nanotubos de carbono de pared simple mediante espectroscopia de absorción ultravioleta-visible-infrarrojo cercano (UV-Vis-NIR)
  • ISO/TS 10868:2017 Nanotecnologías: Caracterización de nanotubos de carbono de pared simple mediante espectroscopia de absorción ultravioleta-visible-infrarrojo cercano (UV-Vis-NIR)
  • ISO/TS 14101:2012 Caracterización de superficies de nanopartículas de oro para la detección de toxicidad específica de nanomateriales: método FT-IR
  • ISO 15901-2:2022 Distribución del tamaño de los poros y porosidad de materiales sólidos mediante porosimetría de mercurio y adsorción de gases. Parte 2: Análisis de nanoporos mediante adsorción de gases.
  • ISO 24417:2022 Análisis químico de superficies: análisis de nanocapas metálicas sobre sustratos a base de hierro mediante espectrometría de emisión óptica de descarga luminosa

PL-PKN, absorbancia de nanooro

  • PN C45301-05-1993 Caprolactama. Método de prueba. Determinación de la absorbancia a una longitud de onda de 290 nm.

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, absorbancia de nanooro

  • GB/T 33249-2016 Nanotecnología: cuantificación de nanobarras de oro en células vivas: espectroscopia de extinción
  • GB/T 36082-2018 Nanotecnologías: caracterización de superficies de nanopartículas de oro para la detección de toxicidad específica de nanomateriales: método FT-IR

Group Standards of the People's Republic of China, absorbancia de nanooro

  • T/CASAS 020-2021 Método de prueba para la conductividad térmica de compactos micronano sinterizados: método de flash láser
  • T/CASAS 019-2021 Método de prueba de resistividad de compactos sinterizados de micro y nanometal: método de cuatro sondas

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People‘s Republic of China, absorbancia de nanooro

Danish Standards Foundation, absorbancia de nanooro

  • DS/ISO/TS 23034:2021 Nanotecnologías: método para estimar la absorción celular de nanomateriales de carbono mediante absorción óptica
  • DS/ISO/TS 10868:2011 Nanotecnologías: Caracterización de nanotubos de carbono de pared simple mediante espectroscopia de absorción ultravioleta-visible-infrarrojo cercano (UV-Vis-NIR)
  • DS/EN ISO 10801:2011 Nanotecnologías - Generación de nanopartículas metálicas para pruebas de toxicidad por inhalación mediante el método de evaporación/condensación

Korean Agency for Technology and Standards (KATS), absorbancia de nanooro

  • KS D 2717-2008 Evaluación de la relación metálica/semiconductora de hollines de nanotubos de carbono de pared simple mediante espectroscopia de absorción UV-VIS-NIR
  • KS C IEC 62607-3-1:2018 Nanofabricación. Características de control clave. Parte 3-1: Nanomateriales luminiscentes. Eficiencia cuántica.
  • KS D 2712-2008 Evaluación del contenido de nanotubos de carbono de pared simple mediante espectroscopía de absorción UV-VIS-NIR
  • KS D 2712-2008(2018) Evaluación del contenido de nanotubos de carbono de pared simple mediante espectroscopía de absorción UV-VIS-NIR
  • KS D 2717-2008(2018) Evaluación de la relación metálica/semiconductora de hollines de nanotubos de carbono de pared simple mediante espectroscopia de absorción UV-VIS-NIR

国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会, absorbancia de nanooro

  • GB/T 37664.1-2019 Nanofabricación. Características de control clave. Nanomateriales luminiscentes. Parte 1: Eficiencia cuántica.
  • GB/T 39114-2020 Nanotecnologías: caracterización de nanotubos de carbono de pared simple mediante espectroscopía de absorción ultravioleta-visible-infrarroja cercana (UV-Vis-NIR)
  • GB/T 37054-2018 Nanotecnología: prueba de la proporción de anatasa a rutilo en nanodióxido de titanio: difracción de rayos X
  • GB/T 24370-2021 Nanotecnologías: caracterización del punto cuántico coloidal de calcogenuro de cadmio: espectroscopia de absorción UV-Vis

European Committee for Standardization (CEN), absorbancia de nanooro

  • EN ISO 10801:2010 Nanotecnologías - Generación de nanopartículas metálicas para pruebas de toxicidad por inhalación mediante el método de evaporación/condensación
  • EN ISO 11876:2010 Metales duros. Determinación de calcio, cobre, hierro, potasio, magnesio, manganeso, sodio, níquel y zinc en polvos de metal cobalto. Método espectrométrico de absorción atómica con llama (ISO 11876:2010).

Association Francaise de Normalisation, absorbancia de nanooro

  • NF C90-907-3-1*NF EN 62607-3-1:2014 Nanofabricación - Características de control clave - Parte 3-1: nanomateriales luminiscentes - Eficiencia cuántica
  • NF EN 62607-3-1:2014 Nanofabricación - Características clave de control - Parte 3-1: Nanomateriales luminiscentes - Rendimiento cuántico
  • NF T16-302*NF EN ISO 10801:2011 Nanotecnologías - Generación de nanopartículas metálicas para pruebas de toxicidad por inhalación mediante el método de evaporación/condensación.
  • NF EN ISO 10801:2011 Nanotecnologías - Generación de nanopartículas metálicas para pruebas de toxicidad por inhalación mediante el método de condensación/evaporación
  • XP CEN ISO/TS 21083-2:2019 Método de prueba para medir la eficacia de los medios de filtración de aire en comparación con los nanomateriales esféricos - Parte 2: espectro de tamaño de partículas de 3 nm a 30 nm

European Committee for Electrotechnical Standardization(CENELEC), absorbancia de nanooro

  • EN 62607-3-1:2014 Nanofabricación - Características clave de control - Parte 3-1: Nanomateriales luminiscentes - Eficiencia cuántica

KR-KS, absorbancia de nanooro

  • KS C IEC 62607-3-1-2018 Nanofabricación. Características de control clave. Parte 3-1: Nanomateriales luminiscentes. Eficiencia cuántica.
  • KS C IEC 62607-3-1-2018(2023) Nanofabricación. Características de control clave. Parte 3-1: Nanomateriales luminiscentes. Eficiencia cuántica.
  • KS D 2717-2008(2023) Evaluación de la relación metálica/semiconductora de hollines de nanotubos de carbono de pared simple mediante espectroscopia de absorción UV-VIS-NIR
  • KS D 2712-2008(2023) Evaluación del contenido de nanotubos de carbono de pared simple mediante espectroscopía de absorción UV-VIS-NIR

International Electrotechnical Commission (IEC), absorbancia de nanooro

  • IEC 62607-3-1:2014 Nanofabricación - Características clave de control - Parte 3-1: Nanomateriales luminiscentes - Eficiencia cuántica

ES-UNE, absorbancia de nanooro

  • UNE-EN 62607-3-1:2014 Nanofabricación - Características clave de control - Parte 3-1: Nanomateriales luminiscentes - Eficiencia cuántica (Ratificada por AENOR en diciembre de 2014.)
  • UNE-EN ISO 10801:2010 Nanotecnologías - Generación de nanopartículas metálicas para ensayos de toxicidad por inhalación mediante el método de evaporación/condensación (ISO 10801:2010) (Ratificada por AENOR en febrero de 2011.)

German Institute for Standardization, absorbancia de nanooro

  • DIN EN ISO 10801:2011-04 Nanotecnologías - Generación de nanopartículas metálicas para pruebas de toxicidad por inhalación mediante el método de evaporación/condensación (ISO 10801:2010); Versión alemana EN ISO 10801:2010
  • DIN EN 62607-3-1:2014-12 Nanofabricación - Características clave de control - Parte 3-1: Nanomateriales luminiscentes - Eficiencia cuántica (IEC 62607-3-1:2014); Versión alemana EN 62607-3-1:2014
  • DIN IEC 62607-3-1:2012 Nanofabricación - Características clave de control - Parte 3-1: Nanomateriales luminiscentes - Eficiencia cuántica (IEC 113/130/CD:2011)
  • DIN EN ISO 10801:2011 Nanotecnologías - Generación de nanopartículas metálicas para pruebas de toxicidad por inhalación mediante el método de evaporación/condensación (ISO 10801:2010); Versión alemana EN ISO 10801:2010
  • DIN EN 62607-3-1:2014 Nanofabricación - Características clave de control - Parte 3-1: Nanomateriales luminiscentes - Eficiencia cuántica (IEC 62607-3-1:2014); Versión alemana EN 62607-3-1:2014
  • DIN ISO 18516:2020-11 Análisis químico de superficies: Determinación de la resolución lateral y la nitidez en métodos basados en haces con un rango de nanómetros a micrómetros (ISO 18516:2019); Texto en ingles
  • DIN ISO 18516:2020 Análisis químico de superficies: Determinación de la resolución lateral y la nitidez en métodos basados en haces con un rango de nanómetros a micrómetros (ISO 18516:2019); Texto en ingles

RU-GOST R, absorbancia de nanooro

  • PNST 59-2015 Composiciones de pulido a base de nanodiamantes. Especificaciones
  • GOST R 59464-2021 Nanofabricación. Características clave de control. Parte 4-7. Nanomateriales anódicos para dispositivos de almacenamiento de energía eléctrica. Determinación del contenido de impurezas metal-magnéticas mediante el método de espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente.

Lithuanian Standards Office , absorbancia de nanooro

  • LST EN ISO 10801:2011 Nanotecnologías - Generación de nanopartículas metálicas para ensayos de toxicidad por inhalación mediante el método de evaporación/condensación (ISO 10801:2010)

TIA - Telecommunications Industry Association, absorbancia de nanooro

  • TIA-492AAAC-2002 Especificación detallada para fibras ópticas multimodo de índice graduado de clase Ia con diámetro de núcleo de 50 um y optimización con láser de 850 nm/diámetro de revestimiento de 125 um
  • TIA-492AAAC-B-2009 Especificación detallada para fibras ópticas multimodo de índice graduado de clase Ia con diámetro de núcleo de 50 μm y optimización con láser de 850 nm/diámetro de revestimiento de 125 μm
  • TIA-492AAAD-2009 Especificación detallada para fibras ópticas multimodo de índice graduado de clase la, optimizadas con láser de 850 nm, diámetro de núcleo de 50 μm/diámetro de revestimiento de 125 μm, adecuadas para la fabricación de fibra óptica cableada OM4

American Society for Testing and Materials (ASTM), absorbancia de nanooro

  • ASTM E2864-13 Método de prueba estándar para medir la concentración del área superficial de nanopartículas de metales y óxidos metálicos en el aire en cámaras de exposición por inhalación mediante adsorción de gas criptón
  • ASTM E2864-18 Método de prueba estándar para medir la concentración del área superficial de nanopartículas de óxido metálico en el aire en cámaras de exposición por inhalación mediante adsorción de gas criptón
  • ASTM E2864-18(2022) Método de prueba estándar para medir la concentración del área superficial de nanopartículas de óxido metálico en el aire en cámaras de exposición por inhalación mediante adsorción de gas criptón

American National Standards Institute (ANSI), absorbancia de nanooro

  • ANSI/TIA-492AAAC-B-2009 Especificación detallada para fibras ópticas multimodo de índice graduado de clase Ia con diámetro de núcleo de 50-��/diámetro de revestimiento de 125-�� optimizadas con láser de 850 nm

Professional Standard - Non-ferrous Metal, absorbancia de nanooro

  • YS/T 53.1-1992 Método de análisis químico de minerales de cobre, plomo, zinc y relaves Prueba de fuego Enriquecimiento de oro: espectrometría de absorción atómica de llama y espectrofotometría de tio Michler cetona determinación del contenido de oro

Qinghai Provincial Standard of the People's Republic of China, absorbancia de nanooro

  • DB63/T 1613-2017 Método de análisis químico para hierro, magnesio, manganeso, cobre, calcio y aluminio en espectrometría de emisión de plasma acoplado inductivamente con nanodiamantes sintéticos




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