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赤外線吸収ピーク

赤外線吸収ピークは全部で 500 項標準に関連している。

赤外線吸収ピーク 国際標準分類において、これらの分類:光学機器、 ブラックメタル、 合金鉄、 印刷技術、 金属材料試験、 鉄鋼製品、 半導体材料、 光ファイバー通信、 分析化学、 地質学、気象学、水文学、 水質、 化学製品、 複合強化素材、 金属鉱石、 絶縁流体、 ゴムやプラスチックの原料、 犯罪予防、 非鉄金属、 非金属鉱物、 原子力工学、 語彙、 空気の質、 環境を守ること、 粉末冶金、 繊維製品、 ガラス、 石油製品総合、 建材、 プラスチック、 物理学、化学、 写真撮影のスキル、 医療機器、 セラミックス、 パイプ部品とパイプ、 燃料、 建物内の設備、 食用油脂、油糧種子、 オプトエレクトロニクス、レーザー装置、 オーディオ、ビデオ、およびオーディオビジュアル エンジニアリング、 モバイルサービス、 潤滑剤、工業用油および関連製品、 非破壊検査。


Korean Agency for Technology and Standards (KATS), 赤外線吸収ピーク

  • KS L 2013-1978(1996) 赤外線吸収ガラスの光学系
  • KS L 2013-2001 光学用赤外線吸収ガラス
  • KS D ISO 15349-1-2005(2015) 非合金鋼の低炭素量の測定その1:抵抗炉燃焼後の赤外線吸収法(ピーク分割法)
  • KS D ISO 9556:2021 鋼 総炭素量の測定 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • KS D ISO 9556-2001(2016) 鋼 - 総炭素量の測定 - 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • KS D ISO 4935:2002 鋼 硫黄含有量の測定 誘導炉燃焼用赤外線吸収法
  • KS D ISO 4935-2002(2022) 誘導炉燃焼後赤外線吸収法による鋼中の全硫黄含有量の測定
  • KS D ISO 4935-2002(2017) 誘導炉燃焼後赤外線吸収法による鋼中の全硫黄含有量の測定
  • KS D ISO 13902:2002 鋼 高硫黄含有量の測定 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • KS D ISO 9556:2001 鉄鋼 総炭素量の測定 誘導電気炉燃焼赤外線吸収法
  • KS D ISO 10719:2021 鋳鉄 未結合炭素量の測定 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • KS D ISO 10719-2006(2016) 誘導炉燃焼後赤外吸収法による鋼中の未結合炭素量の測定
  • KS D ISO 22963:2010 チタンおよびチタン合金 酸素の定量 不活性ガス中で溶解した後の赤外線吸収法
  • KS D ISO 10719:2006 鉄鋼、未結合炭素量の測定、誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • KS D ISO 13902-2002(2017) 鋼および鉄 - 高硫黄含有量の測定 - 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • KS D 2717-2008(2018) 紫外可視近赤外吸収分光法を用いた単層カーボンナノチューブすすの金属/半導体比の評価
  • KS D ISO 15350-2003(2018) 誘導炉燃焼後赤外吸収法による鋼中の全炭素量と全硫黄量の定量(従来法)
  • KS D ISO 7524:2012 ニッケル、フェロニッケル、ニッケル合金 炭素含有量の測定 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • KS D ISO 7526:2012 ニッケル、フェロニッケル、ニッケル合金 硫黄含有量の測定 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • KS D ISO 15349-2:2003 非合金鋼 低炭素量の測定 その2 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • KS D ISO 15350:2003 鋼 総炭素量、総硫黄量の測定 誘導炉燃焼後赤外線吸収法(従来法)
  • KS P 2093-2020 吸収性金属の in vitro 分解試験
  • KS D ISO 15349-3:2005 非合金鋼 低炭素量の測定 その3 抵抗炉燃焼後の赤外線吸収法(予熱)
  • KS D ISO 15349-3-2005(2015) 非合金鋼の低炭素量の測定その3:抵抗炉燃焼後の赤外線吸収法(予熱あり)
  • KS D ISO 15349-2-2003(2018) 非合金鋼の低炭素量の測定その2:誘導炉燃焼後の赤外線吸収法(予熱あり)
  • KS D ISO 7526-2012(2017) ニッケル、フェロニッケル、ニッケル合金の化学分析法 誘導炉燃焼赤外吸収法による硫黄分の定量
  • KS D ISO 7524-2012(2017) ニッケル、フェロニッケル、ニッケル合金の化学分析法、誘導炉燃焼赤外吸収法による炭素含有量の定量
  • KS D ISO 15349-1:2005 非合金鋼 低炭素量の測定 その 1: 抵抗炉燃焼後の赤外線吸収法 (パルス間隔)
  • KS A ISO 9889-2012(2022) 二酸化ウラン粉末および焼結ペレット中の炭素含有量の定量 抵抗炉燃焼滴定/クーロン/赤外線吸収法
  • KS A ISO 9889-2012(2017) 二酸化ウラン粉末および焼結ペレット中の炭素含有量の定量 抵抗炉燃焼滴定/クーロン/赤外線吸収法
  • KS A ISO 9891-2012(2017) 二酸化ウラン粉末および焼結ペレット中の炭素量の定量 高周波誘導炉燃焼滴定/クーロン/赤外線吸収法
  • KS A ISO 9891-2012(2022) 二酸化ウラン粉末および焼結粒中の炭素量の定量 高周波誘導炉燃焼滴定/クーロン/赤外線吸収法
  • KS A ISO 9891:2012 二酸化ウラン粉末および焼結ペレット中の炭素含有量の測定 高周波誘導炉燃焼 滴定/電量分析/赤外線吸収法
  • KS A ISO 9889:2012 二酸化ウラン粉末および焼結ペレット中の炭素含有量の測定、抵抗炉燃焼、滴定/電量分析/赤外線吸収分析法

Taiwan Provincial Standard of the People's Republic of China, 赤外線吸収ピーク

Professional Standard - Ferrous Metallurgy, 赤外線吸収ピーク

  • YB/T 5339-2015 赤外線吸収法によるリン鉄炭素含有量の測定
  • YB/T 5341-2015 赤外吸収法によるリン、鉄、硫黄の含有量の測定
  • YB/T 4311-2012 赤外線吸収法によるモリブデン硫黄含有量の測定
  • YB/T 4312-2012 赤外線吸収法による酸化モリブデン炭素含有量の測定
  • YB/T 109.6-2012 赤外線吸収法によるシリコンバリウム合金の炭素含有量の測定
  • YB/T 109.7-2012 赤外線吸収法によるシリコンバリウム合金中の硫黄含有量の測定
  • YB/T 5333-2009 赤外線吸収法による五酸化バナジウムの硫黄分の定量
  • YB/T 5339-2006 リン、鉄の化学分析法 赤外吸収法による炭素量の定量
  • YB/T 5341-2006 リン、鉄の化学分析法 赤外吸収法による硫黄分の定量
  • YB/T 178.6-2008 赤外線吸収法によるシリコン・アルミニウム合金およびシリコン・バリウム・アルミニウム合金の炭素含有量の測定
  • YB/T 178.7-2008 赤外線吸収法によるシリコンアルミニウム合金およびシリコンバリウムアルミニウム合金中の硫黄含有量の測定
  • YB/T 4305-2012 不活性ガス溶解-赤外線吸収法による鋼および合金中の酸素含有量の測定
  • YB/T 191.7-2001 クロム鉱石の化学分析方法 赤外線吸収法による硫黄分の定量
  • YB/T 109.6-1997 シリコンバリウム合金の化学分析法 赤外吸収法による炭素含有量の定量
  • YB/T 109.7-1997 シリコンバリウム合金の化学分析法 赤外吸収法による硫黄分の定量
  • YB/T 5316-2006 カルシウムシリコン合金の化学分析方法 赤外線吸収法による炭素含有量の定量
  • YB/T 190.7-2014 燃焼ガス容積法および赤外線吸収法による連続鋳造鋳型スラグの全炭素量の定量
  • YB/T 190.6-2014 連続鋳造鋳型スラグ中の遊離炭素量の測定 燃焼ガス容量法および赤外線吸収法
  • YB/T 5317-2016 高周波燃焼赤外吸収法および燃焼ヨウ素酸カリウム滴定法によるカルシウムシリコン合金中の硫黄分の定量
  • YB/T 178.6-2000 シリコン・アルミニウム合金およびシリコン・バリウム・アルミニウム合金の化学分析法 赤外線吸収法による炭素含有量の定量
  • YB/T 4419.1-2014 回転炉床炉法による金属化ペレットの化学分析 炭素・硫黄含有量の定量 高周波燃焼赤外線吸収法
  • YB/T 5317-2006 カルシウムシリコン合金の硫黄含有量を求める化学分析法、赤外線吸収法および燃焼ヨウ素酸カリウム滴定法
  • YB/T 190.7-2001 連続鋳造成形スラグの化学分析法、燃焼ガス容積法、赤外線吸収法による炭素量の定量法
  • YB/T 190.6-2001 連続鋳造成形スラグの化学分析法、燃焼ガス容積法、赤外線吸収法による遊離炭素量の定量法

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People‘s Republic of China, 赤外線吸収ピーク

  • GB/T 4701.8-2009 赤外線吸収法によるチタン鉄の炭素含有量の測定
  • GB/T 3653.7-2020 赤外線吸収法によるホウ素、鉄、硫黄の含有量の測定
  • GB/T 5059.7-2014 赤外線吸収法によるモリブデン鉄炭素含有量の測定
  • GB/T 24583.4-2009 バナジウム窒素合金 炭素含有量の測定 赤外線吸収法
  • GB/T 24583.6-2009 バナジウム窒素合金 硫黄含有量の測定 赤外線吸収法
  • GB/T 24583.7-2009 バナジウム窒素合金 酸素含有量の測定 赤外線吸収法
  • GB/T 1558-2023 シリコン中の置換炭素量の赤外線吸収試験方法
  • GB/T 1557-2006 シリコン結晶中の格子間酸素量の赤外吸収測定法
  • GB 13193-1991 非分散型赤外線吸収法による水質中の全有機炭素(TOC)の測定
  • GB/T 1558-1997 シリコン中の置換炭素原子含有量の赤外線吸収測定法
  • GB/T 14143-1993 300~900μmシリコンウェーハギャップ中の酸素含有量の赤外吸収測定法
  • GB/T 1558-2009 シリコン中の置換炭素原子の含有量 赤外線吸収測定法
  • GB/T 5059.9-2008 フェロモリブデン、硫黄含有量の測定、赤外線吸収法および燃焼ヨウ素含有量法
  • GB/T 8704.1-2009 赤外線吸収法とガス容積法によるバナジウムフェロカーボン含有量の測定
  • GB/T 6730.61-2005 高周波燃焼赤外線吸収法による鉄鉱石中の炭素・硫黄含有量の定量
  • GB/T 6730.61-2022 高周波燃焼赤外線吸収法による鉄鉱石中の炭素・硫黄含有量の定量
  • GB/T 19199-2015 半絶縁性ガリウム砒素単結晶中の炭素濃度の赤外線吸収試験方法
  • GB/T 19199-2003 半絶縁性ガリウム砒素単結晶中の炭素濃度の赤外線吸収試験方法
  • GB/T 32573-2016 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法によるシリコン粉末の全炭素量の測定
  • GB/T 30740-2014 非分散型赤外吸収法による海底堆積物中の全有機炭素の定量
  • GB/T 26196-2010 高周波赤外線吸収法による花火・爆竹の火薬中の炭素量の測定
  • GB/T 6150.4-2008 タングステン精鉱の化学分析法 硫黄分の定量 高周波赤外線吸収法
  • GB/T 24369.1-2009 金ナノロッドの特性評価その1:紫外・可視・近赤外吸収分光法
  • GB 4702.14-1988 金属クロムの化学分析方法 赤外線吸収法による炭素量の定量
  • GB/T 30741-2014 非分散型赤外吸収法による海洋大気乾式堆積物中の全硫黄の定量
  • GB/T 30742-2014 非分散型赤外吸収法による海洋大気乾式堆積物中の全炭素の測定
  • GB/T 11261-2006 鋼 酸素含有量の測定 パルス加熱不活性ガス溶融-赤外線吸収法
  • GB/T 4701.10-2008 フェロチタン 硫黄含有量の測定 赤外線吸収法および燃焼中和滴定法
  • GB/T 7731.12-2008 フェロタングステン 硫黄分の定量 赤外線吸収法および燃焼中和滴定法
  • GB/T 8704.3-2009 フェロバナジウム 硫黄含有量の測定 赤外線吸収法および燃焼中和滴定法
  • GB/T 21931.1-2008 ニッケル、ニッケル鉄およびニッケル合金 炭素含有量の測定 高周波燃焼赤外線吸収法
  • GB/T 21931.2-2008 ニッケル、フェロニッケルおよびニッケル合金 硫黄含有量の測定 高周波燃焼赤外線吸収法
  • GB/T 223.85-2009 鋼および合金 硫黄含有量の測定 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • GB/T 29652-2013 高周波燃焼赤外線吸収法による直接還元鉄中の炭素および硫黄含有量の定量
  • GB/T 42275-2022 超硬合金の全炭素量の測定 高周波燃焼赤外線吸収法・熱伝導率法
  • GB/T 4700.5-1998 カルシウムシリコン合金の化学分析方法 赤外線吸収法による炭素含有量の定量
  • GB/T 4702.16-2008 金属クロム 硫黄分の定量 赤外線吸収法および燃焼中和滴定法
  • GB/T 4699.4-2008 フェロクロムおよびシリコンクロム合金 炭素含有量の測定 赤外線吸収および重量分析法
  • GB/T 223.83-2009 鋼および合金 高硫黄含有量の測定 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • GB/T 223.86-2009 鋼および合金 総炭素量の測定 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • GB/T 32561.4-2022 赤外光カルコゲナイドガラス試験方法その4:光吸収係数
  • GB/T 14849.6-2014 工業用シリコンの化学分析法 第6回 赤外吸収法による炭素含有量の定量
  • GB/T 19267.1-2003 犯罪技術的痕跡証拠の物理的・化学的検査その1;赤外線吸収分析法
  • GB/T 8647.8-2006 ニッケル化学分析法 硫黄分定量 高周波誘導炉燃焼赤外線吸収法
  • GB/T 8647.9-2006 ニッケル化学分析法 炭素含有量の定量 高周波誘導炉燃焼赤外線吸収法
  • GB/T 19267.1-2008 犯罪技術痕跡証拠の理化学的鑑定その1:赤外線吸収分析法
  • GB/T 19267.1-2023 法医学 痕跡証拠の物理的および化学的検査 パート 1: 赤外線吸収分光法
  • GB/T 17170-2015 半絶縁ガリウム砒素単結晶ディープドナーEL2濃度赤外線吸収試験法
  • GB/T 4324.27-2012 タングステンの化学分析法 第27回 炭素含有量の測定 高周波燃焼赤外線吸収法
  • GB/T 26416.5-2010 ジスプロシウム合金鉄の化学分析法 第5部 酸素含有量の測定 パルス赤外線吸収法
  • GB/T 20975.26-2013 アルミニウム及びアルミニウム合金の化学分析法 第26部 赤外線吸収法による炭素含有量の定量
  • GB/T 20975.26-2013(英文版) アルミニウム及びアルミニウム合金の化学分析法 第26部 赤外線吸収法による炭素含有量の定量
  • GB/T 8704.1-1997 フェロバナジウムの炭素含有量を決定するための化学分析法、赤外線吸収法およびガス容積法
  • GB/T 7730.8-2000 フェロマンガンおよび高炉フェロマンガンの化学分析法 赤外吸収法による硫黄分の定量
  • GB/T 7730.5-2000 フェロマンガンおよび高炉フェロマンガンの化学分析法 赤外吸収法による炭素量の定量
  • GB/T 3654.6-2008 フェロニオブ、硫黄含有量の測定、燃焼ヨウ素含有量、メチレンブルー測光法および赤外線吸収法。
  • GB/T 4699.6-2008 フェロクロムおよびシリコンクロム合金 硫黄分の定量 赤外線吸収法および燃焼中和滴定法
  • GB/T 25248-2010 高速液体クロマトグラフィーによる830nmデジタル製版材料の赤外吸収シアニン色素含有量の測定
  • GB/T 20123-2006 鉄鋼 総炭素量、総硫黄量の測定 高周波誘導炉燃焼後の赤外線吸収法(従来法)
  • GB/T 4325.21-2013 モリブデンの化学分析法 第21部 炭素量、硫黄量の定量 高周波燃焼赤外線吸収法
  • GB/T 3260.9-2013 錫の化学分析法 第9部 硫黄分の定量 高周波誘導炉燃焼赤外線吸収法
  • GB/T 26416.7-2023 希土類鉄合金の化学分析法 第7部 高周波・赤外線吸収法による炭素・硫黄含有量の定量
  • GB/T 8570.6-2010 液体無水アンモニアの定量法 第6部:油分重量法と赤外吸収分析法
  • GB/T 4325.25-2013 モリブデンの化学分析法 第25部 水素含有量の定量 不活性ガス融解赤外吸収法・熱伝導率法
  • GB/T 26416.5-2022 希土類鉄合金の化学分析法 第5部 パルス赤外線吸収法による酸素含有量の測定
  • GB/T 17170-1997 ノンドープ半絶縁性ガリウム砒素単結晶ディープレベルEL2濃度赤外線吸収試験法
  • GB/T 4324.25-2012 タングステンの化学分析法 第25部 酸素含有量の測定 パルス加熱不活性ガス溶融-赤外線吸収法
  • GB/T 8704.3-1997 フェロバナジウム化学分析法、赤外線吸収法、燃焼中和滴定法による硫黄含有量の測定
  • GB/T 1819.10-2004 スズ精鉱の化学分析法 硫黄分の定量 高周波赤外線吸収法および燃焼ヨウ素酸カリウム滴定法
  • GB/T 4324.23-2012 タングステンの化学分析法 第23部 硫黄分の定量 燃焼伝導率法と高周波燃焼赤外線吸収法
  • GB/T 4325.23-2013 モリブデンの化学分析法 第23部 酸素・窒素含有量の定量 不活性ガス融解赤外線吸収法・熱伝導率法
  • GB/T 20126-2006 非合金鋼 低炭素量の測定 その2: 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法(予熱)
  • GB/T 4700.7-1998 カルシウムシリコン合金の硫黄含有量を求める化学分析法、赤外線吸収法および燃焼ヨウ素酸カリウム滴定法
  • GB/T 24224-2009 クロム鉱石 硫黄分の定量 燃焼中和滴定、燃焼ヨウ素酸カリウム滴定、燃焼赤外線吸収法
  • GB/T 5686.7-2008 フェロマンガン、マンガン-ケイ素合金、窒化フェロマンガン、金属マンガン 硫黄分の定量 赤外線吸収法、燃焼中和滴定法
  • GB/T 6150.4-2023 タングステン精鉱の化学分析法 第4部:硫黄分の定量 高周波誘導赤外吸収法と燃焼ヨウ素分析法
  • GB/T 5686.7-2022 赤外線吸収法及び燃焼中和滴定法によるフェロマンガン、マンガンケイ素合金、窒化フェロマンガン及び金属マンガン硫黄の含有量の測定
  • GB/T 12690.1-2002 レアアース金属およびその酸化物中の非レアアース不純物の化学分析法 炭素および硫黄含有量の定量のための高周波赤外線吸収法
  • GB/T 12690.1-2015 レアアース金属およびその酸化物中の非レアアース不純物の化学分析法 - 第 1 部: 高周波赤外線吸収法による炭素および硫黄含有量の測定

国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会, 赤外線吸収ピーク

  • GB/T 4333.10-2019 赤外吸収法によるフェロシリコンと炭素の含有量の測定
  • GB/T 7731.10-2021 赤外線吸収法によるタングステンフェロカーボン含有量の測定
  • GB/T 24583.7-2019 赤外線吸収法によるバナジウム窒素合金中の酸素含有量の測定
  • GB/T 24583.6-2019 赤外線吸収法によるバナジウム窒素合金中の硫黄含有量の測定
  • GB/T 24583.4-2019 赤外線吸収法によるバナジウム窒素合金の炭素含有量の測定
  • GB/T 1557-2018 シリコン結晶中の格子間酸素量の赤外吸収測定法
  • GB/T 14949.11-2021 重量法および赤外線吸収法によるマンガン鉱石の炭素含有量の測定
  • GB/T 39114-2020 ナノテクノロジー単層カーボンナノチューブの紫外・可視・近赤外吸収分光特性評価法
  • GB/T 4333.7-2019 赤外吸収法およびクロマトグラフィー硫酸バリウム重量法によるフェロシリコンおよび硫黄含有量の測定
  • GB/T 40561-2021 パルス加熱不活性ガス溶融赤外吸収法によるシリコン太陽電池材料中の酸素含有量の測定
  • GB/T 40566-2021 流動層法による顆粒中のケイ素水素含有量の測定 パルス加熱不活性ガス溶融赤外線吸収法
  • GB/T 39109-2020 繊維製品中のベンゾフェノン系紫外線吸収剤の測定

Professional Standard - Chemical Industry, 赤外線吸収ピーク

  • HG/T 4244-2011 830nmサーマルCTPプレート用赤外線吸収シアニン色素

Japanese Industrial Standards Committee (JISC), 赤外線吸収ピーク

  • JIS G 1211-4 AMD 1:2013 鋼 炭素含有量の測定 パート 4: 予熱またはピーク分離を伴う炉燃焼後赤外線吸収法 (修正 1)
  • JIS G 1211-4 AMD 2:2017 鋼 炭素含有量の測定 パート 4: 予熱またはピーク分離を伴う炉燃焼後赤外線吸収法 (修正 2)
  • JIS G 1211-4:2011 鋼 炭素含有量の測定 パート 4: 予熱またはピーク分離を使用した炉内での燃焼後の赤外線吸収法
  • JIS G 1211-3:2018 鋼 炭素の定量 その3 燃焼後赤外線吸収法
  • JIS G 1211-3:2011 鋼 炭素含有量の測定 その 3: 燃焼後赤外線吸収法
  • JIS G 1215-4:2018 鋼、硫黄の測定、その 4: 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • JIS G 1239:2014 鉄鋼、酸素の定量、不活性ガス溶解後の赤外線吸収分析法。
  • JIS G 1215-4:2010 鋼 硫黄含有量の測定 第 4 部: 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • JIS G 1211-3 AMD 1:2013 鋼 炭素量の測定 その3 燃焼後赤外線吸収法(変形1)
  • JIS G 1211-3 AMD 2:2017 鋼 炭素量の測定 その3 燃焼後赤外線吸収法(変形2)
  • JIS G 1215-4 AMD 2:2017 鋼 硫黄含有量の測定 その4: 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法(修正2)
  • JIS G 1215-4 AMD 1:2015 鋼 硫黄含有量の測定 その4: 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法(修正1)

工业和信息化部, 赤外線吸収ピーク

  • YB/T 4726.6-2021 赤外線吸収法による鉄含有粉塵・泥中の硫黄分の定量
  • YB/T 4726.8-2021 赤外線吸収法による鉄粉泥中の炭素量の定量
  • YB/T 4582.4-2017 赤外線吸収法による窒化ケイ素鉄中の硫黄含有量の測定
  • YB/T 4566.7-2016 赤外線吸収法によるバナジウム鉄硫黄含有量の測定
  • YB/T 4566.8-2016 赤外線吸収法による窒化バナジウム鉄の炭素含有量の測定
  • YB/T 4566.9-2016 赤外線吸収法による窒化バナジウム鉄酸素含有量の測定
  • YB/T 4582.10-2017 赤外吸収法による強窒化ケイ素中の炭素含有量の測定
  • YB/T 5316-2016 高周波燃焼赤外線吸収法によるカルシウムシリコン合金の炭素量の定量
  • YB/T 4738-2019 不活性ガス溶融赤外吸収法によるカルシウムシリコン合金の酸素含有量の測定
  • YB/T 4908.5-2021 バナジウム・アルミニウム合金中の炭素・硫黄含有量の測定 高周波誘導燃焼・赤外線吸収法
  • HG/T 5594-2019 高周波燃焼赤外吸収法による石油精製触媒中の炭素と硫黄の定量
  • YS/T 1550.4-2022 ベリリウム合金の化学分析方法 第4部:赤外線吸収法による炭素含有量の定量
  • YS/T 540.3-2018 バナジウムの化学分析法 その3 炭素量の定量 高周波燃焼赤外線吸収法
  • YB/T 4908.4-2021 不活性ガス融解赤外線吸収法または熱伝導率法によるバナジウムアルミニウム合金中の水素含有量の測定
  • YS/T 540.7-2018 バナジウムの化学分析法 第7部 酸素含有量の測定 不活性ガス溶融赤外吸収法
  • YB/T 4908.6-2021 不活性ガス溶融赤外線吸収法と熱伝導率法によるバナジウムアルミニウム合金中の酸素および窒素含有量の定量
  • YS/T 1550.5-2022 ベリリウム合金の化学分析法 第5部 酸素含有量の測定 不活性ガス溶融赤外吸収法
  • YS/T 1562.4-2022 タングステン銅合金の化学分析法 第4部 炭素含有量の定量 高周波燃焼赤外線吸収法
  • YS/T 424.4-2022 二ホウ化チタン粉末の化学分析法 その4 炭素含有量の定量 高周波燃焼赤外線吸収法
  • XB/T 622.5-2017 希土類水素吸蔵合金の化学分析法 第5部 炭素含有量の定量 高周波燃焼赤外線吸収法
  • XB/T 622.6-2017 希土類水素吸蔵合金の化学分析法 第6部 酸素含有量の定量 パルス加熱赤外線吸収法
  • YS/T 1563.5-2022 モリブデン・レニウム合金の化学分析法 第5部 炭素・硫黄含有量の定量 高周波燃焼赤外線吸収法
  • YS/T 1585.4-2022 銀タングステン合金の化学分析法 第4部 炭素含有量の定量 高周波誘導炉燃焼赤外線吸収法
  • YS/T 1057.5-2022 四酸化コバルトの化学分析法 第5部 炭素含有量の測定 高周波燃焼赤外吸収分析法
  • YS/T 1509.2-2021 ケイ素-炭素複合負極材料の化学分析法 その2:炭素含有量の定量 高周波加熱赤外線吸収法
  • YS/T 1489.7-2021 コバルトクロムタングステン合金粉末の化学分析法 第7部 炭素含有量の定量 高周波燃焼赤外線吸収法
  • YS/T 1525-2022 ニッケル白金合金の化学分析法、酸素・窒素含有量の定量、パルス赤外線吸収法、熱伝導率検出法
  • YS/T 424.5-2022 二ホウ化チタン粉末の化学分析法 第5部 酸素含有量の測定 パルス加熱不活性ガス溶融-赤外線吸収法
  • YS/T 1563.7-2022 モリブデン・レニウム合金の化学分析法 第7部 水素含有量の定量 不活性ガス溶融・赤外線吸収法と熱伝導率法
  • YS/T 1489.8-2021 コバルトクロムタングステン合金粉末の化学分析法 第8部 酸素含有量の定量 パルス加熱不活性ガス溶融-赤外線吸収法
  • YS/T 1115.9-2016 銅鉱石及び尾鉱の化学分析方法 第9部:硫黄分の定量 高周波赤外線吸収法及び燃焼ヨウ素酸カリウム滴定法
  • YS/T 1563.6-2022 モリブデン・レニウム合金の化学分析法 第6部 酸素・窒素含有量の定量 不活性ガス溶融・赤外線吸収法・熱伝導率法

Professional Standard - Electron, 赤外線吸収ピーク

  • SJ/T 11496-2015 ガリウムヒ素中のホウ素含有量を赤外線吸収法で測定する
  • SJ 3249.3-1989 半絶縁性ガリウムヒ素中のクロム濃度の赤外線吸収試験方法
  • SJ/T 10625-1995 ゲルマニウム単結晶中の格子間酸素量の赤外吸収測定法
  • SJ 3249.2-1989 半絶縁性ガリウム砒素単結晶中の炭素濃度の赤外線吸収試験方法
  • SJ/T 11491-2015 短ベースライン赤外吸収分光法を使用したシリコン内の格子間酸素含有量の測定
  • SJ 20744-1999 半導体材料中の不純物含有量の赤外吸収分光分析に関する一般ガイドライン
  • SJ/T 11552-2015 ブリュースター角入射 P 偏光赤外吸収分光法を使用したシリコン内の格子間酸素含有量の測定
  • SJ 2658.12-1986 半導体赤外発光ダイオードの試験方法 発光ピーク波長およびスペクトル半値幅の試験方法

American National Standards Institute (ANSI), 赤外線吸収ピーク

  • ANSI/TIA/EIA 455-106-1992 光ファイバー被覆材の近赤外線吸収測定手順
  • ANSI/ASHRAE 182-2008 吸収水冷および温水エンクロージャの試験方法
  • ANSI/IEEE 1528:2003 人間の脳による無線通信デバイスのピーク空間平均絶対吸収率 (SAR) の決定に関する推奨手法: 測定技術

Association Francaise de Normalisation, 赤外線吸収ピーク

  • NF X20-301:1978 非分散型赤外線吸収を利用したガス分析法
  • NF EN ISO 7526:2020 誘導炉燃焼後赤外線吸収法によるニッケル、鉄、硫黄の含有量の測定
  • NF A06-391*NF EN ISO 9556:2001 誘導炉燃焼赤外線吸収法による鋼の全炭素量の測定
  • NF A54-106*NF ISO 7524:2020 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法によるニッケル鉄の炭素含有量の測定
  • NF A10-621*NF EN ISO 7526:2020 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法によるニッケル、鉄、硫黄の含有量の測定
  • NF X20-351:1975 非拡散赤外線吸収法による二酸化硫黄の定量
  • NF ISO 7524:2020 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法によるニッケル鉄の炭素含有量の測定
  • NF A06-367*NF EN 24935:1992 誘導炉燃焼後赤外吸収法による鋼中の硫黄含有量の測定
  • NF A06-391:1988 鋼および銑鉄 総炭素量の測定 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • XP A06-560*XP ISO/TS 10719:2021 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法による鋳鉄中の未結合炭素量の測定
  • NF A06-726:1992 誘導炉燃焼後の赤外吸収法による銅の硫黄量の化学分析
  • NF X20-361:1976 ガス分析、非分散赤外線の吸収による一酸化炭素の測定
  • NF A06-558*NF EN ISO 15350:2010 鋼 総炭素量と総硫黄量の測定 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法(従来法)
  • NF X43-012:1974 大気汚染 赤外線吸収法による大気中の一酸化炭素含有量の測定
  • NF A10-621:1992 ニッケル、フェロニッケルおよびニッケル合金 硫黄含有量の測定 誘導炉での燃焼後の赤外線吸収法による
  • NF A06-386-2:2003 非合金鋼 低炭素量の測定 その2: 誘導炉燃焼(予熱)後の赤外線吸収法
  • NF A06-386-2*NF EN ISO 15349-2:2021 非合金鋼の低炭素量の測定その2:誘導炉燃焼後の赤外線吸収法(予熱あり)
  • NF ISO 21614:2009 UO2、(U,Gd)O2、(U,Pu)O2 粉末および焼結ペレット中の炭素含有量の測定 高周波誘導炉での燃焼赤外吸収分析
  • NF M60-464*NF ISO 21614:2009 UO2、(U, Gd)O2、(U, Pu)O2 粉末および焼結ペレットの炭素含有量の測定、高周波誘導炉での燃焼、赤外吸収スペクトル測定

Professional Standard - Ocean, 赤外線吸収ピーク

  • HY/T 150-2013 非分散型赤外吸収法による海水中の有機炭素の定量
  • HY/T 196-2015 非分散型赤外吸収法による海水中の全溶存無機炭素の定量

Professional Standard - Commodity Inspection, 赤外線吸収ピーク

  • SN/T 3601-2013 赤外吸収スペクトルによる黒鉛中の総硫黄含有量の測定
  • SN/T 3598-2013 高周波燃焼赤外線吸収法による黄鉄鉱中の硫黄分の定量
  • SN/T 4363-2015 高周波燃焼赤外線吸収法による銅精鉱中の硫黄分の定量
  • SN/T 4366-2015 高周波燃焼赤外線吸収法による金鉱石中の硫黄分の定量
  • SN/T 2638.3-2012 輸出入マンガン鉱石中の硫黄分の定量 高温燃焼赤外線吸収法
  • SN/T 3084.1-2012 輸出入化粧品の眼刺激性試験における試験管内ニュートラルレッド吸収法
  • SN/T 3323.2-2012 酸化スケール その2 硫黄分の定量 高周波燃焼赤外線吸収法
  • SN/T 3469.3-2013 輸入銅粗材または焼結銅材中の硫黄含有量の測定 高周波燃焼赤外線吸収法
  • SN/T 3321.2-2013 石灰石とドロマイト その2:炭素と硫黄の含有量の測定 高周波燃焼赤外線吸収法
  • SN/T 2638.4-2013 輸出入マンガン鉱石中の硫黄分測定 高周波誘導電気炉燃焼式赤外線吸収法
  • SN/T 2413-2010 輸入および輸出された金属シリコン中の総炭素および硫黄含有量の測定 高周波燃焼赤外吸収分析法
  • SN/T 0481.8-2010 輸出ボーキサイトの検査方法その8:高周波燃焼・赤外線吸収法による硫黄分の定量

American Society for Testing and Materials (ASTM), 赤外線吸収ピーク

  • ASTM D2357-11 赤外線吸収界面活性剤の定性分類基準
  • ASTM D2357-74(1995)e1 赤外吸収による界面活性剤の定性分類基準
  • ASTM D2357-74(2003) 赤外吸収による界面活性剤の定性分類基準
  • ASTM D2357-11(2016) 赤外吸収による界面活性剤の定性分類基準
  • ASTM D2702-05(2016) ゴム薬品の赤外線吸収特性を測定するための標準的な方法
  • ASTM D2702-05 ゴム添加剤の赤外線吸収特性を測定するための標準的な手法
  • ASTM D2702-94(1998) ゴム薬品の赤外線吸収特性を測定するための標準的な方法
  • ASTM D2144-07(2021) 赤外線吸収法による電気絶縁油の試験の標準方法
  • ASTM D2702-05(2021) ゴム薬品の赤外線吸収特性を測定するための標準的な方法
  • ASTM D2144-94 赤外線吸収法による電気絶縁油の標準試験方法
  • ASTM D2144-01 赤外線吸収法による電気絶縁油の標準試験方法
  • ASTM D2144-01e1 赤外線吸収法による電気絶縁油の標準試験方法
  • ASTM D2144-07(2013) 赤外線吸収法による電気絶縁油の試験の標準方法
  • ASTM D2144-07 赤外線吸収法による電気絶縁油の試験の標準方法
  • ASTM D2702-05(2011) ゴム加工に使用される薬品の標準的な手法 赤外線吸収特性の測定
  • ASTM F1188-00 赤外線吸収によるシリコン中の格子間原子状酸素含有量の測定のための標準試験方法
  • ASTM D2008-12(2018) 石油製品の紫外線吸収率及び吸収率の標準試験方法
  • ASTM D2702-04 ゴム加工に使用される薬液の赤外線吸収特性の測定基準
  • ASTM D7172-06e1 細骨材の相対密度(比重)及び赤外線吸収率を求める標準試験方法
  • ASTM E2050-99 燃焼赤外線吸収法による成形粉末中の全炭素含有量の測定のための標準試験方法
  • ASTM E2050-99(2004) 燃焼赤外線吸収法による成形粉末中の全炭素含有量の測定のための標準試験方法
  • ASTM E2050-12 燃焼赤外線吸収法による成形粉末中の全炭素含有量の測定のための標準試験方法
  • ASTM D7172-14 細骨材の相対密度(比重)および赤外線吸収率を求めるための標準試験方法
  • ASTM D2008-23 紫外線吸光度及び石油製品の吸光度の標準試験方法
  • ASTM D2008-91(1996)e1 石油製品の紫外線吸光度及び吸収係数の標準試験方法
  • ASTM D2008-91(2001) 石油製品の紫外線吸光度及び吸収係数の標準試験方法
  • ASTM D2008-85 石油製品の紫外線吸光度及び吸収係数の標準試験方法
  • ASTM D2008-91(2006) 石油製品の紫外線吸光度及び吸収係数の標準試験方法
  • ASTM D2008-12 石油製品の紫外線吸光度及び吸収係数の標準試験方法
  • ASTM D2008-09 石油製品の紫外線吸光度及び吸収係数の標準試験方法
  • ASTM E1915-05 燃焼赤外吸収分析法による金属鉱物および関連物質の分析のための標準試験法
  • ASTM D7172-06 相対密度(比重)および細骨材の赤外線吸収の標準試験方法
  • ASTM E1915-99 燃焼赤外吸収分析法による金属鉱物および関連物質の分析のための標準試験法
  • ASTM E1915-01 燃焼赤外吸収分析法による金属鉱物および関連物質の分析のための標準試験法
  • ASTM E1915-07a 燃焼赤外吸収分析法による金属鉱石および関連物質の分析の標準試験法
  • ASTM D2668-07(2021) 赤外線吸収法による電気絶縁油中の2,6-ブチルフェノールおよび2,6-ブチルフェノールの定量の標準試験法
  • ASTM E1915-07 燃焼赤外吸収分析法による金属鉱石および関連物質の分析の標準試験法
  • ASTM D5016-98 赤外線吸収法を用いた高温試験管炉燃焼法による石炭及びコークス灰中の硫黄分の試験方法
  • ASTM E204-98 ASTM コードバンドおよび化学分類指数に基づく赤外吸収分光分析による材料識別の標準慣行
  • ASTM E204-98(2002) ASTM コードバンドおよび化学分類指数に基づく赤外吸収分光分析による材料識別の標準慣行
  • ASTM D5016-08 赤外線吸収法を用いた高温試験管炉燃焼法による石炭及びコークス灰中の硫黄分の試験方法
  • ASTM E204-98(2007) ASTM コードバンドおよび化学分類指数に従った赤外吸収分光法による材料識別の標準的な実践
  • ASTM D5016-08e1 赤外線吸収法を用いた高温管状炉燃焼法による石炭およびコークス灰中の全硫黄定量の標準試験法
  • ASTM D2668-96 電気絶縁油中の2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール及び2,6-ジ-tert-ブチルフェノールを赤外線吸収法により測定するための標準試験法
  • ASTM D5016-16 高温管状炉燃焼赤外線吸収法を用いた石炭およびコークス燃焼残渣中の全硫黄定量の標準試験法
  • ASTM F1619-95(2000)e1 赤外吸収分光法およびブリュースター角偏光入射により格子間酸素含有量を測定するための標準的な試験方法
  • ASTM D2668-02e1 赤外線吸収法による電気絶縁油中の2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール及び2,6-ジ-tert-ブチル-p-フェノールの測定のための標準試験法
  • ASTM D2668-02 赤外線吸収法による電気絶縁油中の2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール及び2,6-ジ-tert-ブチル-p-フェノールの測定のための標準試験法
  • ASTM D5016-07 赤外線吸収を利用した高温管状炉燃焼による石炭、コークスおよび石炭燃焼残渣灰中の硫黄定量の標準試験法
  • ASTM D5016-07a 赤外線吸収を利用した高温管状炉燃焼による石炭、コークスおよび石炭燃焼残渣灰中の硫黄定量の標準試験法
  • ASTM D7575-11 無溶剤膜回収可能なオイルおよびグリースの赤外線測定のための標準試験方法
  • ASTM F1349-08(2019) マイクロ波受信機における不揮発性紫外線 (UV) 吸収抽出物の標準試験方法
  • ASTM D2668-07 赤外線吸収法による電気絶縁油中の2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール及び2,6-ジ-tert-ブチル-p-フェノールの測定のための標準試験法

Professional Standard - Public Safety Standards, 赤外線吸収ピーク

  • GA/T 2083-2023 法医学 ゴム試験 赤外線吸収分光法
  • GA/T 823.2-2009 塗料の物的証拠の検査方法その2:赤外吸収分析法

Professional Standard - Non-ferrous Metal, 赤外線吸収ピーク

  • YS/T 1035-2015 赤外吸収分光法によるアルミニウム電解質中の炭素含有量の測定
  • YS/T 514.3-2009 ハイチタンスラグとルチルの化学分析法 その3 硫黄分の定量 高周波赤外線吸収法
  • YS/T 514.10-2009 ハイチタンスラグ及びルチルの化学分析法 第10回 炭素含有量の定量 高周波赤外線吸収法
  • YS/T 281.20-2011 コバルトの化学分析法 第20回 酸素の定量 パルス赤外線吸収法
  • YS/T 426.7-2000 アンチモンベリリウムペレットの化学分析法 高周波赤外線吸収法による炭素含有量の定量
  • YS/T 820.16-2012 ラテライトニッケル鉱石の化学分析方法 パート 16: 炭素および硫黄含有量の測定 高周波燃焼赤外吸収分析法
  • YS/T 281.14-1994 コバルト化学分析法 高周波誘導炉燃焼赤外吸収法 硫黄分の定量
  • YS/T 281.15-1994 コバルト化学分析法 高周波誘導炉燃焼赤外線吸収法 炭素含有量の定量
  • YS/T 575.24-2009 ボーキサイト鉱石の化学分析方法 第 24 部:炭素および硫黄含有量の測定 赤外線吸収法
  • YS/T 710.3-2009 酸化コバルトの化学分析法 その3 硫黄分の定量 高周波燃焼赤外線吸収法
  • YS/T 1028.4-2015 リン酸鉄リチウムの化学分析法 第4部:炭素含有量の定量 高周波燃焼赤外線吸収法
  • YS/T 861.4-2013 ニオブチタン合金の化学分析法 第4部 炭素含有量の定量 高周波燃焼赤外線吸収法
  • YS/T 281.13-2011 コバルトの化学分析法 第13回 硫黄分の定量 高周波誘導炉燃焼赤外線吸収法
  • YS/T 281.14-2011 コバルトの化学分析法 第14回 炭素含有量の測定 高周波誘導炉燃焼赤外線吸収法
  • YS/T 1047.4-2015 銅マグネタイトの化学分析法 その4:硫黄分の定量 高周波燃焼赤外吸収分析法
  • YS/T 861.2-2013 ニオブチタン合金の化学分析法 第2部 酸素・窒素含有量の定量 不活性ガス溶融赤外線吸収・熱伝導率法
  • YS/T 904.5-2013 鉄・クロム・アルミニウム繊維フィラメントの化学分析法 第5部:炭素・硫黄含有量の測定 高周波燃焼赤外線吸収法
  • YS/T 1605.12-2023 焙焼モリブデン精鉱の化学分析法 第 12 部:炭素および硫黄分の定量 高周波燃焼赤外線吸収法
  • YS/T 1075.6-2015 バナジウム・アルミニウム母合金およびモリブデン・アルミニウム母合金の化学分析法 第6部:炭素含有量の測定 高周波燃焼・赤外線吸収法
  • YS/T 953.9-2014 乾式冶金ニッケル基材料の化学分析法 第9部 炭素・硫黄含有量の定量 高周波燃焼赤外線吸収法
  • YS/T 539.13-2009 ニッケル基合金粉末の化学分析法 第13回 酸素含有量の測定 パルス加熱不活性ガス溶融-赤外線吸収法
  • YS/T 1058-2015 ニッケル、コバルト、マンガンの三元系複合酸化物の化学分析法 硫黄分の定量 高周波誘導炉燃焼赤外線吸収法

Group Standards of the People's Republic of China, 赤外線吸収ピーク

  • T/CMES 08006-2020 高周波燃焼赤外線吸収法による浸炭剤の硫黄分測定
  • T/NXCL 023-2023 ベリリウム中の水素および窒素含有量の定量 不活性ガス溶融-赤外吸収・熱伝導率法
  • T/CMES 08005-2020 高周波燃焼赤外線吸収法による窒化鉄クロム中の炭素および硫黄含有量の定量
  • T/CSTM 00013-2019 高周波誘導炉燃焼後の鋳鉄中の未結合炭素量の測定 - 赤外線吸収法
  • T/QAS 081.1-2023 多金属鉱物の化学分析 その1:炭素と硫黄の定量 高周波燃焼赤外線吸収法
  • T/CSTM 00254-2020 パルス加熱不活性ガス溶融-赤外線吸収法によるポリカルボシラン分解物の酸素含有量の測定
  • T/LNWTA 002-2019 赤外吸収分光法と示差走査熱量測定を使用した給水管内のポリマーの迅速な同定
  • T/CSTM 00660.1-2023 炭化チタンスラグの化学分析方法 その1:遊離炭素量の定量 高周波燃焼赤外線吸収法
  • T/CIC 401-2021 「冶金産業における固定汚染源からの排ガス中の無機有害ガス因子を検出するための高温非分散赤外線吸収法」
  • T/CWAN 0029.2-2021 ニッケル基溶接材料の化学分析法 第2部 炭素・硫黄含有量の定量 高周波誘導炉燃焼赤外線吸収法

海关总署, 赤外線吸収ピーク

  • SN/T 5347.1-2021 高周波赤外線吸収法によるクロム鉱石中の炭素・硫黄含有量の定量
  • SN/T 5250-2020 高周波燃焼赤外線吸収法による鉱物製品中の硫黄分の定量
  • SN/T 5351-2021 不活性ガス溶融赤外線吸収法によるアルミニウムおよびアルミニウム合金中の水素の定量

(U.S.) Telecommunications Industries Association , 赤外線吸収ピーク

  • TIA-455-106-1992 FOTP 106 光ファイバー被覆材の近赤外線吸収率試験手順

ES-UNE, 赤外線吸収ピーク

  • UNE-EN ISO 7526:2020 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法によるニッケル、鉄、硫黄の含有量の測定
  • UNE-EN ISO 15349-2:2022 非合金鋼の低炭素量の測定その2:誘導炉燃焼後の赤外線吸収法(予熱あり)

Danish Standards Foundation, 赤外線吸収ピーク

  • DS/EN 24935:1993 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法による鋼中の硫黄含有量の測定
  • DS/ISO 4935:1993 誘導炉燃焼後赤外線吸収法による鋼中の硫黄含有量の測定
  • DS/EN ISO 9556:2001 誘導炉燃焼後赤外線吸収法による鋼の全炭素量の測定
  • DS/EN 27526:1993 ニッケル、フェロニッケル、ニッケル合金中の硫黄含有量の測定 - 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • DS/ISO 7526:1993 ニッケル、フェロニッケル、ニッケル合金中の硫黄含有量の測定 - 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • DS/ISO/TS 10868:2011 ナノテクノロジーでは、紫外可視近赤外 (UV-Vis-NIR) 吸収分光法を使用して単層カーボン ナノチューブの特性を評価します。
  • DS/EN ISO 15350:2010 誘導炉燃焼後赤外吸収法による鋼中の全炭素量と全硫黄量の定量(従来法)
  • DS/EN ISO 15349-2:2003 非合金鋼の低炭素量の測定その2:誘導炉燃焼後の赤外線吸収法(予熱あり)
  • DS/ISO 15349-2:2021 非合金鋼「低炭素量の求め方」その2:誘導炉燃焼後の赤外線吸収法(予熱あり)
  • DS/EN ISO 15349-2:2021 非合金鋼「低炭素量の測定」第2部:誘導炉燃焼後の赤外線吸収法(予熱あり)(ISO 15349-2:2021)

KR-KS, 赤外線吸収ピーク

  • KS D ISO 9556-2021 鋼 総炭素量の測定 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • KS D ISO 7524-2022 ニッケル鉄合金 炭素含有量の測定 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • KS D ISO 7526-2022 ニッケル鉄合金 硫黄含有量の測定 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • KS D ISO 10719-2021 鋳鉄 未結合炭素量の測定 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • KS D ISO 15350-2003(2023) 誘導炉燃焼後赤外吸収法による鋼中の全炭素量と全硫黄量の定量(従来法)
  • KS D ISO 15349-2-2023 非合金鋼の低炭素量の測定その2:誘導炉燃焼後の赤外線吸収法(予熱あり)

Henan Provincial Standard of the People's Republic of China, 赤外線吸収ピーク

  • DB41/T 1569-2018 高周波燃焼赤外吸収法による黒鉛鉱石の固定炭素量の定量
  • DB41/T 1050-2015 フェロシリコンの化学分析法、赤外線吸収法、硫黄含有量の測定

International Organization for Standardization (ISO), 赤外線吸収ピーク

  • ISO/PRF 13093:1972 誘導炉燃焼後赤外線吸収法によるチタンおよびチタン合金中の炭素の定量
  • ISO/FDIS 24476:2024 不活性ガス溶解後の赤外吸収法による鋼材酸素の定量(従来法)
  • ISO 13093:2023 誘導炉燃焼後赤外線吸収法によるチタンおよびチタン合金中の炭素の定量
  • ISO/DIS 24476 鋼「酸素定量」 不活性ガス溶解後の赤外線吸収法(従来法)
  • ISO 7524:2020 ニッケル鉄合金 炭素含有量の測定 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • ISO 7526:2020 誘導炉燃焼後赤外線吸収法によるニッケル鉄合金中の硫黄含有量の測定
  • ISO 4935:1989 鋼と鉄 硫黄含有量の測定 誘導炉燃焼の赤外線吸収法
  • ISO 4935:1990 鋼と鉄 硫黄含有量の測定 誘導炉燃焼の赤外線吸収法
  • ISO/TS 10719:2016 鋳鉄 未結合炭素量の測定 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • ISO/TS 10719:1994 鋳鉄 未結合炭素量の測定 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • ISO 13902:1997 誘導炉燃焼後赤外線吸収法による鋼および鉄中の高硫黄含有量の測定
  • ISO 9556:1989 鋼と鉄 総炭素量の測定 電気誘導炉における燃焼後赤外線吸収法
  • ISO/TR 10719:1994 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法による鋼および鉄中の未結合炭素量の測定
  • ISO 9686:1992 直接還元鉄中の炭素・硫黄含有量の定量 高周波燃焼赤外線吸収法
  • ISO 7524:1985 ニッケル、フェロニッケル、ニッケル合金の炭素含有量の測定 - 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • ISO 7526:1985 ニッケル、フェロニッケル、ニッケル合金中の硫黄含有量の測定 - 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • ISO/TS 10868:2011 ナノテクノロジー:紫外可視近赤外 (UV-Vis-NIR) 吸収スペクトルを使用した単層カーボン ナノチューブの特性評価
  • ISO/TS 10868:2017 ナノテクノロジー:紫外可視近赤外 (UV-Vis-NIR) 吸収スペクトルを使用した単層カーボン ナノチューブの特性評価
  • ISO 15350:2000 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法による鋼および鉄中の全炭素および全硫黄の定量(従来法)
  • ISO/TR 15349-3:1998 非合金鋼の低炭素量の測定その3:抵抗炉燃焼後の赤外線吸収法(予熱)
  • ISO/TR 15349-1:1998 非合金鋼の低炭素量の測定その1:抵抗炉燃焼後の赤外線吸収法(パルス間隔)
  • ISO 15349-2:1999 非合金鋼 低炭素量の測定 その2: 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法(予熱)
  • ISO 15349-2:2021 非合金鋼 低炭素含有量の測定 その 2: 誘導炉での燃焼後赤外線吸収法 (予熱済み)
  • ISO 3656:1989 動植物油脂 紫外線吸光度の測定
  • ISO 9891:1994 二酸化ウラン粉末および焼結ペレット中の炭素量の定量 高周波誘導炉燃焼滴定/クーロン法/赤外線吸収法
  • ISO 9889:1994 二酸化ウラン粉末および二酸化ウラン焼結ペレットの炭素量の定量:抵抗炉を用いた燃焼滴定法・電量法・赤外線吸収分析法

未注明发布机构, 赤外線吸収ピーク

German Institute for Standardization, 赤外線吸収ピーク

  • DIN EN ISO 9556:2002-04 誘導炉燃焼後赤外線吸収法による鋼の全炭素量の測定
  • DIN EN ISO 21789:2020-06 フェロニッケル - 硫黄含有量の測定 - 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法 (ISO 7526:2020)
  • DIN EN ISO 7526:2020-06 フェロニッケル - 硫黄含有量の測定 - 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法 (ISO 7526:2020)
  • DIN EN ISO 7526:2020 誘導炉燃焼後赤外線吸収法によるニッケル、鉄、硫黄含有量の測定 (ISO 7526:2020)
  • DIN EN ISO 15350:2010-08 誘導炉燃焼後赤外吸収法による鋼中の全炭素量と全硫黄量の定量(従来法)
  • DIN EN ISO 15349-2:2003 非合金鋼 低炭素量の測定 その2 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • DIN EN 24935:1992-07 赤外吸収分光法による誘導炉での燃焼後の鋼中の硫黄含有量の測定 (ISO 4935:1989)
  • DIN 50438-1:1995 半導体プロセス材料の検査 赤外吸収法によるシリコンの不純物含有量の測定 その1:酸素
  • DIN EN ISO 15349-2:2023-02 非合金鋼の低炭素量の測定その2:誘導炉燃焼後の赤外線吸収法(予熱あり)
  • DIN EN ISO 9556:2002 鋼、総炭素含有量の測定、誘導炉での燃焼後の赤外線吸収法 (ISO 9556:1989)、ドイツ語版 EN ISO 9556:2001
  • DIN EN ISO 15349-2:2020 非合金鋼 - 低炭素含有量の測定 - 誘導炉での燃焼後の赤外線吸収法 (予熱あり) (ISO/DIS 15349-2:2020)
  • DIN EN ISO 15349-2:2023 非合金鋼 - 低炭素含有量の測定 - パート 2: 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法 (予熱あり) (ISO 15349-2:2021)
  • DIN 50449-2:1998 半導体プロセス材料試験 赤外線吸収による半導体不純物含有量の測定 パート 2: ガリウムヒ素中のホウ素
  • DIN 53380-4:2006-11 プラスチックの試験ガス透過率の測定 第4部:プラスチックフィルム及びプラスチック成形品の試験における二酸化炭素特異的赤外線吸収法

Professional Standard - Military and Civilian Products, 赤外線吸収ピーク

  • WJ 2261-1994 熱伝導率法と赤外線吸収法を用いた窒素・酸素測定器の校正手順

British Standards Institution (BSI), 赤外線吸収ピーク

  • BS ISO 7524:2020 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法によるニッケル鉄合金の炭素含有量の測定
  • BS EN ISO 7526:2020 誘導炉燃焼後赤外線吸収法によるニッケル鉄合金中の硫黄含有量の測定
  • BS ISO 13093:2023 誘導炉燃焼後赤外線吸収法によるチタンおよびチタン合金中の炭素の定量
  • BS PD ISO/TS 10719:2016 鋳鉄 未結合炭素量の測定 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • BS PD ISO/TR 9686:2017 直接還元鉄 炭素・硫黄の定量 高周波燃焼赤外線吸収法
  • BS ISO 9686:2006 直接還元鉄 炭素・硫黄の定量 高周波燃焼赤外線吸収法
  • PD ISO/TS 10719:2016 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法による鋳鉄中の未結合炭素量の測定
  • BS EN ISO 9556:2001 鋼と鉄 総炭素含有量の測定 誘導炉での燃焼後赤外線吸収法
  • 23/30454115 DC BS ISO 13093 チタンおよびチタン合金中の炭素の測定 - 誘導炉燃焼後赤外線吸収法
  • BS EN ISO 15349-2:2003 非合金鋼 低炭素量の測定 誘導炉燃焼(予熱)後の赤外線吸収法
  • 13/30276624 DC BS EN 62704-1 ピークの空間平均比吸収率を決定するための推奨手法
  • 19/30387212 DC BS ISO 7524 誘導炉燃焼後赤外線吸収法によるニッケル鉄の炭素含有量の測定(従来法)
  • BS EN ISO 15349-2:2021 誘導炉燃焼(予熱あり)後の赤外線吸収法による非合金鋼の低炭素量の測定
  • PD ISO/TS 10868:2017 ナノテクノロジーでは、紫外可視近赤外 (UV-Vis-NIR) 吸収分光法を使用して単層カーボン ナノチューブの特性を評価します。
  • 18/30347288 DC BS EN IEC/IEEE 62704-4 ピーク空間平均比吸収率を決定するための推奨手法
  • BS EN ISO 15350:2001 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法による鋼中の全炭素量と全硫黄量の測定(従来法)
  • BS EN ISO 15350:2010 鋼 全炭素、全硫黄の定量 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法(従来法)
  • 19/30387215 DC BS EN ISO 7526 誘導炉燃焼後赤外線吸収法によるニッケル、鉄、硫黄含有量の測定 [一般法]
  • BS DD ISO/TS 10868:2011 ナノテクノロジー: 可視-近赤外 (UV-Vis-NIR) 吸収分光法を使用した単層カーボン ナノチューブの特性評価
  • PD IEC/TS 62607-4-6:2018 ナノ加工の重要な制御特性 ナノ電気エネルギー貯蔵のためのナノ電極材料の炭素含有量の測定 赤外線吸収法
  • 20/30387751 DC BS EN ISO 15349-2 非合金鋼の低炭素含有量の測定 パート 2. 誘導炉での燃焼後の赤外線吸収法 (予熱あり)
  • BS 6200-3.28.2:1990 鉄、鋼、その他の鉄金属のサンプリングと分析 分析方法 硫黄の定量 鋼および鋳鉄:誘導炉での燃焼後の赤外線吸収法

SE-SIS, 赤外線吸収ピーク

  • SIS SS-EN 24 935-1992 鉄鋼。 硫黄含有量の測定。 誘導炉燃焼後、赤外線吸収方式を採用
  • SIS SS-EN 27 526-1992 ニッケル、鉄ニッケル、ニッケル合金。 硫黄含有量の測定。 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法

European Committee for Standardization (CEN), 赤外線吸収ピーク

  • EN ISO 7526:2020 誘導炉燃焼後赤外線吸収法によるニッケル鉄合金中の硫黄含有量の測定
  • EN 24935:1991 鋼および鋳鉄 硫黄含有量の測定 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • EN ISO 9556:2001 鉄鋼、総炭素含有量の測定、誘導炉燃焼の赤外線吸収法 ISO 9556-1989
  • EN ISO 15349-2:2021 非合金鋼 低炭素量の測定 誘導炉燃焼(予熱)後の赤外線吸収法
  • EN ISO 15350:2010 鋼 総炭素量、総硫黄量の測定 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法(従来法)
  • EN ISO 15349-2:2003 非合金鋼 低炭素含有量の測定 (予熱された) 誘導炉での燃焼後の赤外線吸収法 ISO 15349-2-1999

Professional Standard - Nuclear Industry, 赤外線吸収ピーク

  • EJ/T 1164-2002 二酸化ウラン粉末中の硫黄の定量 誘導炉燃焼赤外線吸収法
  • EJ/T 20154-2018 赤外線吸収法によるウラン鉱石中の硫黄、全炭素、有機炭素、無機炭素の定量
  • EJ/T 20142-2016 核グレード二酸化プルトニウム粉末中の炭素の定量 高周波燃焼赤外線吸収法
  • EJ/T 746-1992 研究用重水炉一次回路における重水濃度分析のための赤外線吸収法
  • EJ/T 20166-2018 高周波燃焼赤外線吸収法による後処理三酸化ウラン粉末中の炭素と硫黄の定量
  • EJ/T 20171-2018 パルス加熱不活性ガス溶融-赤外線吸収法による金属ウラン及びウラン合金中の酸素含有量の定量

Professional Standard - Environmental Protection, 赤外線吸収ピーク

  • HJ/T 71-2001 水質中の全有機炭素の定量 燃焼酸化非分散型赤外線吸収法
  • HJ 501-2009 水質 全有機炭素の定量 燃焼酸化非分散型赤外線吸収法
  • HJ 692-2014 非分散型赤外線吸収法による固定汚染源排ガス中の窒素酸化物の定量
  • HJ/T 44-1999 固定汚染源からの排ガス中の酸化炭素の定量 非分散型赤外線吸収法
  • HJ 870-2017 非分散型赤外線吸収法による固定汚染源からの排ガス中の二酸化炭素の定量
  • HJ 629-2011 固定汚染源からの排気ガス 二酸化硫黄の測定 非分散型赤外線吸収法

Military Standard of the People's Republic of China-General Armament Department, 赤外線吸収ピーク

  • GJB 226.1-1992 ゴム装着車輪付装軌車両の試験方法 赤外線吸収試験

Sichuan Provincial Standard of the People's Republic of China, 赤外線吸収ピーク

  • DB51/T 2042-2015 バナジウム・アルミニウム合金中の炭素・硫黄含有量の測定 高周波誘導燃焼・赤外線吸収法
  • DB51/T 2041-2015 不活性ガス溶融熱伝導率法または赤外線吸収法によるバナジウムアルミニウム合金中の水素含有量の測定
  • DB51/T 2043-2015 バナジウムアルミニウム合金中の酸素および窒素含有量の測定 不活性ガス溶融赤外吸収法および熱伝導率法

Professional Standard - Textile, 赤外線吸収ピーク

AENOR, 赤外線吸収ピーク

  • UNE-EN ISO 9556:2002 鋼の総炭素含有量の測定 - 誘導炉での燃焼後の赤外線吸収法 (ISO 9556:1989)
  • UNE-EN 24935:1993 赤外線吸収法による誘導炉燃焼後の鋼中の硫黄含有量の測定 (ISO 4935:1989)
  • UNE-EN 27526:1992 ニッケル、フェロニッケルおよびニッケル合金中の硫黄含有量の測定 - 誘導炉での燃焼後の赤外線吸収法 (ISO 7526:1985)
  • UNE-EN ISO 15350:2011 誘導炉燃焼後赤外吸収法(従来法)による鉄鋼中の全炭素量および全硫黄量の定量(ISO 15350:2000)
  • UNE 55047:1973 紫外領域における脂肪吸収の分光光度測定
  • UNE 77401:1992 紫外可視吸収分光法の生態毒性測定
  • UNE-EN ISO 15349-2:2006 非合金鋼の低炭素含有量の測定パート 2: 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法 (予熱あり) (ISO 15349-2:1999)

Lithuanian Standards Office , 赤外線吸収ピーク

  • LST EN 24935-2000 鋼 - 硫黄含有量の測定 - 誘導炉での燃焼後の赤外線吸収法 (ISO 4935:1989)
  • LST EN ISO 9556:2003 誘導炉での燃焼後赤外線吸収法による鋼および鉄の総炭素含有量の測定 (ISO 9556:1989)
  • LST EN 27526-2001 ニッケル、フェロニッケルおよびニッケル合金中の硫黄含有量の測定 - 誘導炉での燃焼後の赤外線吸収法 (ISO 7526:1985)
  • LST EN ISO 15350:2010 誘導炉燃焼後赤外吸収法(従来法)による鉄鋼中の全炭素量および全硫黄量の定量(ISO 15350:2000)
  • LST EN ISO 15349-2:2021 非合金鋼 - 低炭素含有量の測定 - パート 2: 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法 (予熱あり) (ISO 15349-2:2021)
  • LST EN ISO 15349-2:2004 非合金鋼の低炭素含有量の測定パート 2: 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法 (予熱あり) (ISO 15349-2:1999)

CZ-CSN, 赤外線吸収ピーク

  • CSN ISO 4935:1993 鋼と鉄。 硫黄含有量の測定。 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • CSN ISO 9556:1994 鋼と鉄。 総炭素含有量の決定。 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法
  • CSN EN 27526-1994 ニッケル、ニッケル鉄およびニッケル合金。 硫黄含有量の測定。 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法

YU-JUS, 赤外線吸収ピーク

  • JUS C.A1.703-1987 ニッケル、ニッケル鉄、ニッケル合金。 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法による炭素量の測定

Jiangxi Provincial Standard of the People's Republic of China, 赤外線吸収ピーク

  • DB36/T 1387-2021 固定汚染源からの排ガス中のアンモニアと塩化水素の定量:ポータブルフーリエ変換赤外吸収法
  • DB36/T 815-2014 サマリウムコバルト永久磁石合金粉末の化学分析方法とパルス加熱赤外線吸収法による水素含有量の定量

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, 赤外線吸収ピーク

  • GB/T 4702.17-2016 不活性ガス溶融赤外線吸収法と熱伝導率法による金属クロム中の酸素、窒素、水素含有量の定量
  • GB/T 13747.24-2017 ジルコニウム及びジルコニウム合金の化学分析法 第24部 炭素含有量の測定 高周波燃焼赤外線吸収法
  • GB/T 10574.12-2017 錫鉛はんだの化学分析法 第12部 硫黄含有量の測定 高周波燃焼赤外吸収分析法
  • GB/T 13747.21-2017 ジルコニウム及びジルコニウム合金の化学分析法 第21部 水素含有量の定量 不活性ガス融解赤外線吸収法・熱伝導率法
  • GB/T 13747.22-2017 ジルコニウム及びジルコニウム合金の化学分析法 第22部 酸素・窒素含有量の測定 不活性ガス融解赤外線吸収法・熱伝導率法
  • GB/T 1819.10-2017 スズ精鉱の化学分析法 第10部 硫黄分の定量 高周波誘導炉燃焼赤外吸収法とヨウ素酸カリウム滴定法

Professional Standard - Rare Earth, 赤外線吸収ピーク

  • XB/T 614.3-2011 ガドリニウム・マグネシウム合金の化学分析法 その3 炭素含有量の測定 高周波赤外線吸収法
  • XB/T 617.6-2014 ネオジム・鉄・ボロン合金の化学分析法その6:高周波・赤外線吸収法による炭素含有量の定量
  • XB/T 610.3-2015 サマリウムコバルト永久磁石合金の化学分析法その3:パルス赤外線吸収法による酸素含有量の測定
  • XB/T 610.3-2007 サマリウムコバルト1:5系永久磁石合金粉末の化学分析法 パルス赤外吸収法による酸素含有量の定量
  • XB/T 601.4-2008 六ホウ化ランタンの化学分析法 炭素含有量の測定 高周波誘導燃焼赤外線吸収法による測定
  • XB/T 601.9-1993 六ホウ化ランタンの化学分析法 高周波誘導燃焼赤外線吸収法 炭素含有量の定量
  • XB/T 617.7-2014 ネオジム・鉄・ボロン合金の化学分析法 第7部:酸素・窒素含有量の測定 パルス赤外線吸収法とパルス熱伝導率法

PL-PKN, 赤外線吸収ピーク

  • PN Z04108-04-1988 空気純度の保護。 油試験では、赤外吸収分光法により作業場の油の液相を測定します。
  • PN Z04018-03-1991 空気純度の保護。 遊離結晶シリコンの含有量の検査、赤外吸収分光法による職場の吸入性粉塵中の遊離結晶シリコンの定量
  • PN Z04018-02-1991 空気純度の保護。 遊離結晶質シリコンの含有量の試験、赤外吸収分光法による作業場の総粉塵中の遊離結晶質シリコンの測定

AT-ON, 赤外線吸収ピーク

  • ONORM EN 27526-1992 ニッケル、ニッケル鉄、ニッケル合金。 誘導炉燃焼後の赤外線吸収法による硫黄分測定

Professional Standard - Aviation, 赤外線吸収ピーク

  • HB 5297.22-2001 チタン合金の化学分析法:高周波誘導加熱−赤外線吸収法による炭素含有量の定量
  • HB 5220.3-1995 高温合金化学分析法 高周波誘導加熱・赤外線吸収法による炭素含有量測定
  • HB 5220.6-1995 高温合金化学分析法 高周波誘導加熱・赤外線吸収法による硫黄含有量測定
  • HB 5220.3-2008 高温合金の化学分析法 第3部 高周波誘導燃焼・赤外線吸収法による炭素量の定量
  • HB 5220.6-2008 高温合金の化学分析法 第6部:高周波誘導燃焼・赤外線吸収法による硫黄分の定量

RU-GOST R, 赤外線吸収ピーク

  • GOST R ISO 15349-2-2017 非合金鋼 低炭素量の測定 その2 誘導炉燃焼後(予熱後)の赤外線吸収法
  • GOST R ISO 9686-2009 直接還元鉄 炭素および/または硫黄含有量の測定 誘導炉内でのサンプルの燃焼後の赤外吸収分光分析

BE-NBN, 赤外線吸収ピーク

  • NBN-EN 24935-1992 スチールと鋳物。 硫黄の測定。 誘導炉での燃焼後の赤外線の吸収 (ISO 4935:1989)
  • NBN-EN 27526-1992 ニッケル、ニッケル鉄合金、ニッケル合金。 硫黄の定量。 誘導炉での燃焼後の赤外線の吸収 (ISO 7526:1985)

CO-ICONTEC, 赤外線吸収ピーク

  • ICONTEC 3222-1991 エレクトロニクス。 赤外線吸収による油中のクレゾール2,6およびフェノールブチル2,6の含有量の測定

IT-UNI, 赤外線吸収ピーク

  • UNI EN ISO 15349-2:2021 非合金鋼の低炭素量の測定その2:誘導炉燃焼後の赤外線吸収法(予熱あり)

Professional Standard - Geology, 赤外線吸収ピーク

  • DZ/T 0394.2-2022 ウラン鉱石の化学分析法 第2部 炭素・硫黄分の定量 高周波燃焼赤外線吸収法
  • DZ/T 0279.25-2016 地域の地球化学サンプル分析法パート 25: 炭素測定燃焼 - 赤外吸収分光分析

Standard Association of Australia (SAA), 赤外線吸収ピーク

  • AS/NZS 1050.16:1994 鉄と鋼の分析方法。 硫黄含有量の測定。 誘導炉燃焼後の赤外線吸収分析

IN-BIS, 赤外線吸収ピーク

  • IS 1448 Pt.105-1981 石油およびその製品の試験方法 [P:105] 石油製品の紫外線(UV)吸収および吸光度

FI-SFS, 赤外線吸収ピーク

  • SFS 5412-1987 空気の質。 固定された汚染源。 可燃性の排気ガス。 一酸化炭素は非分散型赤外吸収法を用いて測定した。

American Nuclear Society (ANS), 赤外線吸収ピーク

  • ANS 8.21-1995 原子炉外の原子力施設における固定中性子吸収体の使用

ANS - American Nuclear Society, 赤外線吸収ピーク

  • 8.21-1995 原子炉外の原子力施設における固定中性子吸収体の使用

Shandong Provincial Standard of the People's Republic of China, 赤外線吸収ピーク

  • DB37/T 2704-2015 固定汚染源排ガス中の窒素酸化物の定量 紫外線吸収法
  • DB37/T 2705-2015 固定汚染源からの排ガス中の二酸化硫黄の定量 UV 吸収法

Hebei Provincial Standard of the People's Republic of China, 赤外線吸収ピーク

  • DB13/T 5467-2021 固定汚染源からの排ガス中のアンモニアの定量: ポータブル UV 吸収法

Liaoning Provincial Standard of the People's Republic of China, 赤外線吸収ピーク

  • DB21/T 3073-2018 固定汚染源からの排ガス中の二酸化硫黄の定量 UV 吸収法

Professional Standard - Petrochemical Industry, 赤外線吸収ピーク

  • SH/T 0792-2007 電気絶縁油中の2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾールおよび2,6-ジ-tert-ブチルフェノールの定量(赤外吸収分析)




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