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カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

カーボンシリコン赤外線吸収ピークは全部で 246 項標準に関連している。

カーボンシリコン赤外線吸収ピーク 国際標準分類において、これらの分類:合金鉄、 金属材料試験、 半導体材料、 ブラックメタル、 非鉄金属、 鉄鋼製品、 原子力工学、 絶縁流体、 地質学、気象学、水文学、 水質、 化学製品、 複合強化素材、 セラミックス、 金属鉱石、 非金属鉱物、 分析化学、 語彙、 空気の質、 環境を守ること、 粉末冶金、 物理学、化学、 プラスチック。


国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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 24583.4-2019 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

Professional Standard - Ferrous Metallurgy, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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 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 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 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 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 5339-2015 赤外線吸収法によるリン鉄炭素含有量の測定
  • 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 109.7-2012 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 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 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 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 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 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 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 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

工业和信息化部, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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 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 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 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
  • 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
  • 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
  • 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
  • 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 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

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People‘s Republic of China, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 5686.5-2008 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 炭素含有量の測定 赤外線吸収法、ガス体積法、重量法、電量法
  • GB/T 5686.5-2023 赤外線吸収法、ガス体積法、重量法、電量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、金属マンガンの炭素含有量の測定
  • 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 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 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 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 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 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 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

Korean Agency for Technology and Standards (KATS), カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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 9556:2001 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 15349-1:2005 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

Professional Standard - Nuclear Industry, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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 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

Professional Standard - Commodity Inspection, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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 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

Professional Standard - Ocean, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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

Henan Provincial Standard of the People's Republic of China, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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
  • 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

Professional Standard - Non-ferrous Metal, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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 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 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 281.15-1994 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 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 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 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 281.14-2011 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 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

Japanese Industrial Standards Committee (JISC), カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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 1211-4 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 1211-3:2011 鋼 炭素含有量の測定 その 3: 燃焼後赤外線吸収法
  • 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)

Group Standards of the People's Republic of China, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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/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/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/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/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/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

Professional Standard - Electron, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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 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 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

海关总署, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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

Association Francaise de Normalisation, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

Danish Standards Foundation, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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/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/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 15349-2:2003 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/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)

International Organization for Standardization (ISO), カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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 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 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/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 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/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 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 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 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/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)

未注明发布机构, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

German Institute for Standardization, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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 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 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)

Professional Standard - Environmental Protection, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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/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

KR-KS, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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 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)

British Standards Institution (BSI), カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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/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
  • 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 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
  • 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
  • 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。
  • 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
  • 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
  • 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)
  • 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

YU-JUS, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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

Sichuan Provincial Standard of the People's Republic of China, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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

Lithuanian Standards Office , カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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 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)

American Society for Testing and Materials (ASTM), カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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 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

European Committee for Standardization (CEN), カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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 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
  • 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)

AENOR, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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 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)

Professional Standard - Aviation, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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 5220.3-2008 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

CZ-CSN, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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

Professional Standard - Rare Earth, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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 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 617.6-2014 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 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

Professional Standard - Geology, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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

PL-PKN, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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

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, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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

FI-SFS, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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。

RU-GOST R, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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

IT-UNI, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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)

ES-UNE, カーボンシリコン赤外線吸収ピーク

  • 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)




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