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最先端の発光材料

最先端の発光材料は全部で 176 項標準に関連している。

最先端の発光材料 国際標準分類において、これらの分類:耐火物、 合金鉄、 太陽工学、 ブラックメタル、 オプトエレクトロニクス、レーザー装置、 プラスチック、 総合電子部品、 航空機と宇宙船の統合、 写真撮影のスキル、 道路工事、 金属材料試験、 トンネル工事、 食品総合、 物理学、化学、 分析化学、 医療機器、 空気の質、 セラミックス、 光学および光学測定、 道路車両装置、 (タイトルなし)、 肥料、 導体材料、 複合強化素材、 娯楽機器、 強化プラスチック、 塗料とワニス、 航空宇宙製造用の材料、 化学製品、 塗料成分、 乗用車、キャラバン、軽トレーラー。


HU-MSZT, 最先端の発光材料

  • MSZ 6223-1957 生体材料の発光床と発光壁
  • MSZ 5560-1984 原材料と照明器具の製品を保証します。 手持ち作業用

Group Standards of the People's Republic of China, 最先端の発光材料

  • T/CEMIA 034-2023 有機発光ダイオードディスプレイ用材料のフロンティア軌道エネルギーレベル試験のためのサイクリックボルタンメトリー
  • T/CEMIA 035-2023 有機発光ダイオードディスプレイ用材料のフォトルミネッセンス分光試験 蛍光分光分析
  • T/CIECCPA 004-2019 発光ダイオードのグリーン原料調達仕様
  • T/YH 1024-2022 ロケット用アルミニウム合金材の溶接前表面のレーザー洗浄検査方法
  • T/CAB 0142-2022 印刷コーティング材料における光開始剤の使用要件
  • T/WJZZ 012-2022 インテリジェント輸送ポリマー複合LED発光床タイル
  • T/CHTS 10060-2022 高速道路トンネルにおける多機能エネルギー貯蔵発光材料の適用に関する技術ガイド
  • T/CSTM 00847-2022 材料実験データ 火花放電原子発光スペクトル データ要件
  • T/LAPRA 201-2022 誘導結合プラズマ発光分光法 (ICP-OES) 法による、飲料およびアルコールと接触する材料および製品中のマンガン移行の測定
  • T/CGIA 012-2019 グラフェン材料中の金属元素含有量の測定 - 誘導結合プラズマ発光分析法
  • T/SSAE 22-2023 誘導結合プラズマ発光分析法による自動車材料中の特定元素およびその化合物の含有量の測定

British Standards Institution (BSI), 最先端の発光材料

  • PD IEC/TS 62788-2:2017 太陽電池モジュールに使用される材料の測定手順 高分子材料の表面シートと裏面シート
  • BS EN 14945:2005(2010) 耐火製品および材料 クロム含有耐火材料の使用前後のクロム (VI) のスペクトル測定
  • BS EN IEC 62788-2-1:2023 太陽光発電モジュールに使用される材料の測定手順 ポリマー材料の前面および背面シートの安全要件
  • PD IEC TS 62565-4-1:2019 ナノファブリケーション材料仕様 ブランク 発光ナノ材料の詳細仕様
  • BS EN ISO 13468-1:1997 プラスチック、透明材料の全光線透過率の測定、シングルビーム発光装置
  • BS EN 14945:2005 耐火物製品および材料 使用前および使用後のクロム合金耐火物中のクロム (VI) の分光測定
  • BS EN 14945:2006 耐火製品および材料での使用前後のクロム合金耐火材料中のクロム (VI) の分光測定
  • PD IEC/TS 62565-4-2:2018 ナノファブリケーション材料仕様 一般照明およびディスプレイ用途向けの発光ナノ材料の詳細仕様
  • 19/30394473 DC BS EN IEC 62788-2-1 太陽光発電モジュールに使用される材料の測定手順 パート 2-1 ポリマー材料のフロントシートおよびバックシートの安全要件
  • BS IEC 62607-3-1:2014 ナノ加工、主要な制御特性、発光ナノ材料、量子効率
  • BS EN 62607-3-1:2014 ナノ製造における重要な制御特性 発光ナノ材料 量子効率
  • BS EN 16317:2013+A1:2017 王水による肥料および石灰原料の溶解後の誘導結合プラズマ原子発光分析法 (ICP-AES) によるヒ素の定量
  • BS ISO 4765:2022 ポリマー材料の劣化解析手法としての化学誘起超微弱光子放出 (UPE) の測定
  • BS EN ISO 20565-3:2009 クロム含有耐火物およびクロム含有原料の化学分析(蛍光X線法はオプション) フレーム原子吸光分析法(FAAS)および誘導結合プラズマ原子発光分析法(ICP-AES)
  • BS EN ISO 20565-3:2008 クロム含有耐火物およびクロム含有原料の化学分析 (蛍光X線法はオプション) フレーム原子吸光分析法 (FAAS) および誘導結合プラズマ原子発光分析法 (ICP-AES)
  • BS EN 15979:2011 セラミック原料および基礎材料の試験 DC アーク励起発光分析による炭化ケイ素粉末および顆粒中の不純物の質量分率の直流測定。
  • PD IEC TS 62607-3-3:2020 ナノ加工発光ナノ材料の重要な制御特性 時間相関単一光子計数法 (TCSPC) を使用した半導体量子ドットの蛍光寿命の測定
  • 21/30423455 DC BS ISO 4765 ポリマー材料の劣化の分析方法としての化学誘起 UPE (超微弱光子放出) の測定
  • BS EN 16319:2013+A1:2015 肥料および石灰原料の王水溶解後の誘導結合プラズマ原子発光分析法 (ICP-AES) によるカドミウム、クロム、鉛、ニッケルの定量
  • BS EN ISO 21079-3:2009 アルミナ、ジルコニア、シリカを含む耐火物の化学分析 5% ~ 45% の ZrO2 を含む耐火物 (蛍光 X 線法はオプション) フレーム原子吸光分析法 (FAAS) および誘導結合プラズマ発光分析法 (ICP-AES)
  • BS EN ISO 21079-3:2008 アルミナ、ジルコニア、シリカを含む耐火物の化学分析 5% ~ 45% の ZrO2 を含む耐火物 (蛍光 X 線オプション) フレーム原子吸光分光光度法 (FAAS) および誘導結合プラズマ発光分光法 (ICP-AES)
  • BS EN 60695-2-13:2010+A1:2014 火災危険性試験 発光/熱線ベースの試験方法 材料 グローワイヤ発火温度 (GWIT) 試験方法
  • BS EN 60695-2-12:2010+A1:2014 火災危険性テスト - 発光/熱線ベースのテスト方法。 材料のグローワイヤー可燃性指数 (GWFI) 試験方法
  • BS EN IEC 60695-2-12:2021 火災危険性テスト - 発光/熱線ベースのテスト方法。 材料のグローワイヤー可燃性指数 (GWFI) 試験方法
  • BS EN 15991:2011 セラミック原料および基礎材料の試験 電熱蒸着 (ETV) 誘導結合プラズマ発光分析 (ICP-OES) による炭化ケイ素の粉末および粒子中の不純物の質量分率の直接測定
  • BS EN 15991:2015 セラミック原料および基礎材料の試験 電熱蒸着 (ETV) 誘導結合プラズマ発光分析 (ICP-OES) による炭化ケイ素の粉末および粒子中の不純物の質量分率の直接測定
  • 23/30442755 DC BS ISO 8065 接合部評価のための複合材料および強化繊維の亀裂伝播の機械発光可視化手法
  • BS ISO 14435:2005 アルミニウムの製造に使用される石油コークス、炭素質材料の誘導結合プラズマ発光分析による微量金属の定量

Danish Standards Foundation, 最先端の発光材料

  • DS/EN 14945:2006 耐火製品および材料 クロム含有耐火材料の使用前後のクロム (VI) のスペクトル測定

Lithuanian Standards Office , 最先端の発光材料

  • LST EN 14945-2006 耐火製品および材料 クロム含有耐火材料の使用前後のクロム (VI) のスペクトル測定

AENOR, 最先端の発光材料

  • UNE-EN 14945:2006 耐火製品および材料 クロム含有耐火材料の使用前後のクロム (VI) のスペクトル測定
  • UNE 64013:1971 配合飼料や原材料中の水分や揮発分の定量 従来の解剖学的手法

German Institute for Standardization, 最先端の発光材料

  • DIN EN 14945:2006-03 耐火製品および材料 クロム含有耐火材料の使用前後のクロム (VI) のスペクトル測定
  • DIN EN ISO 13468-1:1997 プラスチック 透明材料の全光線透過率の測定 パート 1: シングルビーム発光体
  • DIN EN 14945:2006 耐火物品および材料 使用前後のクロム合金耐火材料中のクロム (VI) の分光測定 ドイツ語版 EN 14945-2005
  • DIN EN ISO 13468-2:2006 プラスチック. 透明材料の全光線透過率の測定. パート 2: ダブルビーム発光体 (ISO 13468-2:1999)
  • DIN 51457:2017 セラミック原料および基礎材料の試験誘導結合プラズマ (ICP OES) 発光分光分析および電熱蒸着を使用した、グラファイト粉末、顆粒および凝集体中の微量不純物の質量分率の直接測定
  • DIN EN 16317:2017-05 肥料や石灰原料を王水に溶解した後、誘導結合プラズマ発光分析法(ICP-AES)を用いたヒ素の定量
  • DIN EN ISO 14720-2:2013-06 セラミックス原料の検討 未酸化セラミックス原料の粉粒体中の硫黄の定量 その2:高周波誘導結合プラズマ発光分析法
  • DIN EN ISO 20565-3:2009 クロム含有耐火物およびクロム含有原料の化学分析(オプションの蛍光X線法)パート3:フレーム原子吸光分析法(FAAS)および誘導結合プラズマ発光分析法(ICP-AES)
  • DIN EN 62607-3-1:2014-12 ナノ加工 - 重要な制御特性 - パート 3-1: 発光ナノ材料 - 量子効率 (IEC 62607-3-1:2014)
  • DIN IEC 62607-3-1:2012 ナノプロセシング、重要な制御特性、パート 3-1: 発光ナノ材料、量子効率 (IEC 113/130/CD-2011)
  • DIN EN 15979:2011 セラミック原料および基礎材料の試験 DC アーク励起発光分析による炭化ケイ素粉末および顆粒中の不純物の質量分率の直接測定、ドイツ語版 EN 15979-2011
  • DIN EN 16319:2016-03 肥料と石灰原料を王水に溶解した後、誘導結合プラズマ原子発光分析法 (ICP-AES) を使用してカドミウム、クロム、鉛、ニッケルを測定しました。
  • DIN EN ISO 14720-2:2013 セラミック原料および基礎材料の試験 非酸化性セラミック原料および基礎材料の粉末および顆粒中の硫黄の定量 第 2 部: 酸素流環境での燃焼後の誘導結合プラズマ発光分析 (ICP/OES) またはイオンクロマトグラフィー ( ISO 14720-2-2013)、ドイツ語版 EN ISO 14720-2-2013
  • DIN 53770-16:2007 顔料および希釈剤 塩酸に可溶な物質の測定 パート 16: 誘導結合プラズマ原子発光分光法による 12 個の元素の測定
  • DIN 51096:2008 セラミック原料および基礎材料の試験、誘導結合プラズマ発光分析法 (ICP OES) および電熱蒸留器 (ETV) を使用した、炭化ケイ素の粉末および顆粒中の不純物の質量分率の直接測定
  • DIN 51457:2017-05 セラミック原料およびベース材料の試験 - 誘導結合プラズマ (ICP OES) 発光分光法および電熱蒸発によるグラファイト粉末、顆粒およびブロック中の微量不純物の質量分率の直接測定
  • DIN 51095-2:2007 セラミックス原料および基礎材料の試験 非酸化性セラミックス原料および基礎材料の粉末および顆粒中の硫黄含有量の測定 第 2 部: 燃焼後誘導結合プラズマ発光分析法 (ICP OES) または酸素流中でのイオンクロマトグラフィー法 ( IC)

Defense Logistics Agency, 最先端の発光材料

Association Francaise de Normalisation, 最先端の発光材料

  • NF EN 14945:2006 高クロム系耐火物使用前後の六価クロムのスペクトル測定
  • NF B40-460*NF EN 14945:2006 耐火物製品および材料の使用前後におけるクロム合金耐火物中のクロム(VI)のスペクトル測定
  • NF T51-065-2*NF EN ISO 13468-2:2021 プラスチック 透明材料の全光線透過率の測定 その 2: デュアルビーム発光装置
  • NF T51-065-2:2006 プラスチック 透明材料の全光線透過率の測定 その2 ダブルビーム発光装置
  • NF T51-065:1996 プラスチック 透明材料の全光線透過率の測定 パート 1: シングルビームエミッター
  • NF C90-907-3-1*NF EN 62607-3-1:2014 ナノ加工、主要な制御特性、パート 3-1: 発光ナノ材料、量子効率
  • NF EN 62607-3-1:2014 ナノ加工 - 重要な制御特性 - パート 3-1: 発光ナノ材料 - 量子収量
  • NF U42-418/IN1*NF EN 16317/IN1:2017 王水による肥料および石灰原料の溶解後の誘導結合プラズマ原子発光分析法 (ICP-AES) によるヒ素の定量
  • NF U42-418*NF EN 16317+A1:2017 王水による肥料および石灰原料の溶解後の誘導結合プラズマ原子発光分析法 (ICP-AES) によるヒ素の定量
  • NF B49-435-3*NF EN ISO 20565-3:2009 クロム含有耐火物およびクロム含有原料の化学分析(蛍光X線法もオプション) 第3部:フレーム原子吸光分析法(FAAS)および誘導結合プラズマ発光分析法(ICP-AES)
  • NF U42-419/IN1*NF EN 16319/IN1:2016 肥料および石灰原料の王水溶解後の誘導結合プラズマ原子発光分析法 (ICP-AES) によるカドミウム、クロム、鉛、ニッケルの定量
  • NF U42-419*NF EN 16319+A1:2016 肥料および石灰原料の王水溶解後の誘導結合プラズマ原子発光分析法 (ICP-AES) によるカドミウム、クロム、鉛、ニッケルの定量
  • NF EN ISO 14720-2:2013 耐火物品の原料の試験 - 粉末および粒状の非酸化原料中の硫黄の定量 - パート 2: 高周波誘起プラズマ発光分析...
  • NF B49-424-3*NF EN ISO 21079-3:2008 アルミナ、ジルコニア、シリカを含む耐火物の化学分析 5% ~ 45% の ZrO2 を含む耐火物 (オプションの蛍光 X 線法) パート 3: フレーム原子吸光光度法 (FAAS) および誘導結合プラズマ発光分光法 (ICP-AES)
  • NF B41-106:2011 セラミック原料および基礎材料の試験 電熱蒸着 (ETV) 誘導結合プラズマ発光分析 (ICP OES) による炭化ケイ素の粉末および粒子中の不純物の質量分率の直接測定。

Taiwan Provincial Standard of the People's Republic of China, 最先端の発光材料

International Electrotechnical Commission (IEC), 最先端の発光材料

  • IEC TS 62788-2:2017 太陽電池モジュールに使用される材料の測定手順 第2部:高分子材料の表面シートと裏面シート
  • IEC TS 62565-4-2:2018 ナノ加工、材料仕様、パート 4-2: 発光ナノ材料、一般的な照明およびディスプレイ用途の詳細仕様。
  • IEC 62607-3-1:2014 ナノ加工、主要な制御特性、パート 3-1: 発光ナノ材料、量子効率
  • IEC TS 62565-4-1:2019 ナノ製造の重要な制御特性パート 4-1: 発光ナノ材料の空白の詳細仕様
  • IEC TS 62607-3-3:2020 ナノ加工、重要な制御特性、パート 3-3: 発光ナノ材料、時間相関単一光子計数 (TCSPC) による半導体量子ドットの蛍光寿命の測定

Korean Agency for Technology and Standards (KATS), 最先端の発光材料

  • KS D 1650-1993 金属材料の光電子放出分光分析の一般原理
  • KS D 1650-2008 金属材料の光電子放出分光分析法通則
  • KS D 1680-1993 金属材料の写真発光分光分析の一般原理
  • KS D 1680-2008 測光法による金属材料の発光分光分析の通則
  • KS D 1650-2008(2018) 金属材料の発光分光分析の通則
  • KS M ISO 13468-1:2007 プラスチック 透明材料の全光線透過率の測定 パート 1: シングルビーム発光装置
  • KS M ISO 13468-2:2007 プラスチック 透明材料の全光線透過率の測定 その2 ダブルビーム発光装置
  • KS D 1680-2008(2018) 金属材料の写真発光分光分析に関する通則
  • KS C IEC TS 62565-4-2:2021 ナノ加工、材料仕様、パート 4-2: 発光ナノ材料、一般的な照明およびディスプレイ用途の詳細仕様。
  • KS C IEC 62607-3-1:2018 ナノ加工 - 重要な制御特性 パート 3-1: 発光ナノ材料 - 量子効率
  • KS C IEC 60695-2-13:2017 火災危険性試験 - パート 2-13: 発光/熱線試験方法 - グロー発火温度 (Gwit) 材料試験方法
  • KS L ISO 20565-3:2012 クロム含有耐火物およびクロム含有原材料の化学分析 (蛍光 X 線法はオプション) パート 3: フレーム原子吸光分析法 (FAAS) および誘導結合プラズマ原子発光分析法 (ICP.AES)
  • KS L ISO 26845-2012(2022) 耐火物の化学分析に関する一般要件 湿式化学分析、原子吸光分析および誘導結合プラズマ発光分析
  • KS L ISO 26845-2012(2017) 耐火物の化学分析に関する一般要件 湿式化学分析、原子吸光分析および誘導結合プラズマ発光分析
  • KS M ISO 14435-2016(2021) 石油コークス、アルミニウム製造用炭素質材料の誘導結合プラズマ発光分析による微量金属の定量

IEC - International Electrotechnical Commission, 最先端の発光材料

  • TS 62788-2-2017 太陽電池モジュールに使用される材料の測定手順「第 2 部:高分子材料」表面シートと裏面シート(バージョン 1.0)
  • TS 62565-4-2-2018 ナノファブリケーション「材料仕様」パート 4-2: 一般照明およびディスプレイ用途向けの発光ナノ材料の詳細仕様 (バージョン 1.0)

European Committee for Standardization (CEN), 最先端の発光材料

  • EN 14945:2005 耐火物製品および材料 使用前および使用後のクロム合金耐火物中のクロム (VI) の分光測定
  • EN ISO 13468-2:2021 プラスチック 透明材料の全光線透過率の測定 パート 2: ダブルビーム発光体
  • EN ISO 13468-1:2019 プラスチック 透明材料の全光線透過率の測定 その1 シングルビーム発光装置
  • EN ISO 13468-2:2006 プラスチック 透明材料の全光線透過率の測定 パート 2: ダブルビーム発光体 ISO 13468-2-1999
  • EN ISO 13468-1:1996 プラスチック 透明材料の全光線透過率の測定 パート 1: シングルビーム発光装置 ISO 13468-1-1996
  • EN 15979:2011 セラミック原料および基礎材料の試験 DC アーク励起発光分析による炭化ケイ素粉末および顆粒中の不純物の質量分率の直流測定。
  • PD CEN/TR 10353:2011 鉄系材料の化学分析、鉄シリコン分析分析、Ti および P 誘導結合プラズマ発光分光分析
  • EN ISO 20565-3:2008 クロム含有耐火物およびクロム含有原料の化学分析(オプションの蛍光X線法)パート3:フレーム原子吸光分析法(FAAS)および誘導結合プラズマ発光分析法(ICP-AES)
  • EN 3844-3:2011 航空宇宙シリーズ 非金属材料の可燃性 パート 3: 小型バーナー テスト、45°、炎および発光火炎の伝播と浸透に対する材料の耐性の決定
  • EN ISO 14720-2:2013 セラミックス原料および基礎材料の試験 非酸化性セラミックス原料および基礎材料の粉末および顆粒中の硫黄含有量の測定 第 2 部:酸素気流中燃焼後の誘導結合プラズマ発光分光分析法 (ICP/OES) またはイオンクロマトグラフィー
  • EN 15991:2011 セラミック原料および基礎材料の試験 電熱蒸着 (ETV) 誘導結合プラズマ発光分析 (ICP-OES) による炭化ケイ素の粉末および粒子中の不純物の質量分率の直接測定

Professional Standard - Electron, 最先端の発光材料

European Committee for Electrotechnical Standardization(CENELEC), 最先端の発光材料

  • EN IEC 62788-2-1:2023 太陽光発電モジュールに使用される材料の測定手順 パート 2-1: ポリマー材料の前面および背面シートの安全要件
  • EN 62607-3-1:2014 ナノ製造の重要な制御特性 パート 3-1: 発光ナノ材料の量子効率

Standard Association of Australia (SAA), 最先端の発光材料

  • IEC 62788-2-1:2023 太陽光発電モジュールに使用される材料の測定手順 パート 2-1: ポリマー材料の前面および背面シートの安全要件
  • AS 2836.10:1998 外科用包帯および外科用包帯材料の試験方法。 蛍光物質の有無を判定する方法

International Organization for Standardization (ISO), 最先端の発光材料

  • ISO 13468-2:1999 プラスチック透明材料の全光線透過率の測定その2:ダブルビーム発光装置
  • ISO 13468-1:1996 プラスチック透明材料の全光線透過率の測定 その1:シングルビーム発光装置
  • ISO/PRF 13915:2023 ファインセラミックス(アドバンストセラミックス、アドバンストテクニカルセラミックス) 白色発光ダイオード用セラミックス蛍光体の光学特性に関する標準材料試験方法
  • ISO 13915:2023 ファインセラミックス(アドバンストセラミックス、アドバンストテクニカルセラミックス) 白色発光ダイオード用セラミックス蛍光体の光学特性に関する標準材料試験方法
  • ISO 4765:2022 化学誘起超微弱光子放出 (UPE) ポリマー材料の劣化分析方法としての測定
  • ISO 20565-3:2008 クロム含有耐火物およびクロム含有原料の化学分析(オプションの蛍光X線法)パート3:フレーム原子吸光分析法(FAAS)および誘導結合プラズマ発光分析法(ICP-AES)
  • ISO/DIS 8065:2023 接合評価のための複合材料および強化繊維の亀裂伝播の応力発光可視化法

Japanese Industrial Standards Committee (JISC), 最先端の発光材料

  • JIS K 7361-1:1997 プラスチック製品 透明材料の全光線透過率の測定 パート 1: シングルビーム装置
  • JIS R 1693-1:2012 ファインセラミックスおよびセラミックス基複合材料の放射率の測定方法 第 1 部:黒体赤外分光法 (FTIR) による正常分光放射率の参考方法

GB-REG, 最先端の発光材料

  • REG NASA-LLIS-0534-1997 教訓 材料の互換性: ハードウェアを製造および配布する前に設計の許容性を検証する

国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会, 最先端の発光材料

  • GB/T 37949-2019 有機発光ダイオードディスプレイに使用される有機低分子発光材料の純度を測定するための高速液体クロマトグラフィー法
  • GB/T 37946-2019 有機発光ダイオードディスプレイに使用される材料の熱安定性の試験方法
  • GB/T 37664.1-2019 ナノ加工による発光ナノ材料の重要な制御特性 パート 1: 量子効率
  • GB/T 37945-2019 有機発光ダイオードディスプレイに使用される材料のガラス転移温度の試験方法 示差熱法

Anhui Provincial Standard of the People's Republic of China, 最先端の発光材料

  • DB34/T 2433-2015 ガスクロマトグラフィー-タンデム質量分析によるプラスチック包装材料中の光開始剤の測定

American Society for Testing and Materials (ASTM), 最先端の発光材料

  • ASTM E3340-22 粉末材料のレーザー回折粒度分析法の開発のための標準ガイド
  • ASTM D7143-11 屋内の材料/製品からの揮発性有機放射線を測定するために光電池を放射するための標準的な方法
  • ASTM D7143-05 屋内の材料/製品からの揮発性有機放射線を測定するために光電池を発光するための標準的な方法
  • ASTM E1477-98a(2022) 積分球反射鏡を用いた吸音材の視感反射率測定の標準試験方法
  • ASTM E1477-98A(2017)e1 積分球面反射率計を使用した吸音材の視感反射率の標準試験方法
  • ASTM E1477-98a(2017) 積分球面反射率計を使用した吸音材の視感反射率の標準試験方法
  • ASTM F2853-10 複数の単色光励起ビームを使用したエネルギー分散型蛍光 X 線分光法による、基材および同様の材料上の塗料および同様のコーティングに含まれる鉛を測定するための標準試験方法
  • ASTM E2302-03a(2009) ポータブル反射計を使用して拡散照明下で舗装標識材料の発光係数を測定するための標準試験方法
  • ASTM E2302-03a(2016) ポータブル反射計を使用して拡散照明下で舗装標識材料の発光係数を測定するための標準試験方法
  • ASTM F2853-10(2023) 複数の単色励起ビームを使用するエネルギー分散型蛍光 X 線分光法を使用して、塗料や同様のコーティングの層、または基材や均質な材料中の鉛を測定するための標準的な試験方法

IT-UNI, 最先端の発光材料

  • UNI 10667-12-2021 プラスチック原料 - 二次材料 パート 12: 工業残留物および/または使用前および/または使用後の材料からの発泡ポリスチレン、一般的な使用要件および試験方法用

Professional Standard - Machinery, 最先端の発光材料

  • JB/T 7778.2-1995 銀タングステンカーバイド電気接点材料の化学分析方法 ジアセチルオキシム発光測光法によるニッケル含有量の測定

KR-KS, 最先端の発光材料

  • KS C IEC TS 62565-4-2-2021 ナノ加工、材料仕様、パート 4-2: 発光ナノ材料、一般的な照明およびディスプレイ用途の詳細仕様。
  • KS C IEC 62607-3-1-2018 ナノ加工 - 重要な制御特性 パート 3-1: 発光ナノ材料 - 量子効率
  • KS C IEC 62607-3-1-2018(2023) ナノ加工、重要な制御特性、パート 3-1: 発光ナノ材料、量子効率
  • KS C IEC 60695-2-13-2017 火災危険性試験 - パート 2-13: 発光/熱線試験方法 - グロー発火温度 (Gwit) 材料試験方法
  • KS M ISO 14435-2016 石油コークス、アルミニウム製造用炭素質材料の誘導結合プラズマ発光分析による微量金属の定量

GM Holden Ltd, 最先端の発光材料

  • HOLDEN HN 0068-2012 装飾材料の耐光性と色堅牢度 自然風化 新しいプログラムでは使用しないでください。 交換はできません。 現在の使用のみ。

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, 最先端の発光材料

  • GB/T 34333-2017 誘導結合プラズマ原子発光分析法(ICP-AES)による耐火物の分析方法

(U.S.) Ford Automotive Standards, 最先端の発光材料

ES-UNE, 最先端の発光材料

  • UNE-EN 62607-3-1:2014 ナノ加工の重要な制御特性 パート 3-1: 発光ナノ材料の量子効率
  • UNE-EN 16317:2014+A1:2017 肥料と石灰の原料。 王水に溶解した後の誘導結合プラズマ原子発光分析法 (ICP-AES) を使用したヒ素の定量
  • UNE-EN ISO 14720-2:2013 セラミックス原料の検討 未酸化セラミックス原料の粉粒体中の硫黄の定量 その2:高周波誘導結合プラズマ発光分析法
  • UNE-EN 16319:2015+A1:2016 王水に肥料や石灰原料を溶解した後、誘導結合プラズマ発光分光分析法(ICP-AES)を用いたカドミウム、クロム、鉛、ニッケルの定量

Professional Standard - Commodity Inspection, 最先端の発光材料

  • SN/T 2597-2010 食品接触材料 高分子材料の鉛、カドミウム、クロム、ヒ素、アンチモン、ゲルマニウムの誘導結合プラズマ発光分光法による移行量の測定
  • SN/T 2829-2011 誘導結合プラズマ発光分析法による輸出用金属材料の食品類似品中の重金属含有量の測定
  • SN/T 3941-2014 水素化物生成原子蛍光分析による食品接触材料および食器容器中の鉛、カドミウム、ヒ素およびアンチモンの移行の測定
  • SN/T 2891-2011 誘導結合プラズマ原子発光分析による食品接触材料の輸出用ポリマー材料ポリエチレンおよびポリプロピレン中のクロム、ジルコニウム、バナジウムおよびハフニウムの定量

Society of Automotive Engineers (SAE), 最先端の発光材料

  • SAE J1647-2007 自動車用の高輝度照明装置を照明するために使用されるレンズや反射板などの光学部品内または光学部品に使用されるプラスチック材料およびコーティング
  • SAE J1647-1995 自動車用高輝度放電ヘッドランプユニットのレンズや反射鏡などの光学部品用のプラスチック材料およびコーティング、推奨実践 1995 年 3 月

SAE - SAE International, 最先端の発光材料

  • SAE J1647-2015 自動車用の高輝度照明装置を照明するために使用されるレンズや反射板などの光学部品内または光学部品に使用されるプラスチック材料およびコーティング

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People‘s Republic of China, 最先端の発光材料

  • GB/T 42906-2023 誘導結合プラズマ原子発光分析による黒鉛材料中の等価ホウ素含有量の測定
  • GB/T 32179-2015 耐火物の化学分析のための湿式法、原子吸光分析法 (AAS) および誘導結合プラズマ原子発光分析法 (ICP-AES) の一般要件

Underwriters Laboratories (UL), 最先端の発光材料

  • UL SUBJECT 5703-2007 太陽電池バックシート材料の最大動作温度定格の決定に関する調査の概要 出版番号: 1

廊坊市市场监督管理局, 最先端の発光材料

  • DB1310/T 229-2020 誘導結合プラズマ発光分析法による高純度炭素材料中の金属元素含有量の定量

国家质量监督检验检疫总局, 最先端の発光材料

  • SN/T 4774-2017 誘導結合プラズマ発光分析による玩具材料中の特定元素の移動の測定

未注明发布机构, 最先端の発光材料

  • BS ISO 14435:2005(2006) アルミニウム製造に使用される炭素質材料である石油コークスを使用した誘導結合プラズマ原子発光分析による微量金属の定量

工业和信息化部, 最先端の発光材料

  • YB/T 4590-2017 誘導結合プラズマ発光分析法によるシリコン材料用高純度黒鉛製品の不純物含有量の測定
  • YS/T 1164-2016 誘導結合プラズマ発光分析法によるシリコン材料用高純度石英製品の不純物含有量の測定

PL-PKN, 最先端の発光材料

  • PN-EN 16317+A1-2017-04 P 化学肥料および石灰物質を王水に溶解した後の誘導結合プラズマ原子発光分析法 (ICP-AES) によるヒ素の定量

RU-GOST R, 最先端の発光材料

  • GOST R ISO 14435-2017 アルミニウムの製造に使用される石油コークス、炭素質材料の誘導結合プラズマ発光分析による微量金属の定量




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