ZH

RU

EN

ES

液体の導電率を測定する方法

液体の導電率を測定する方法は全部で 235 項標準に関連している。

液体の導電率を測定する方法 国際標準分類において、これらの分類:流体の流れの測定、 半導体ディスクリートデバイス、 絶縁流体、 計測学と測定の総合、 電気、磁気、電気および磁気測定、 導体材料、 燃料、 熱力学と温度測定、 分析化学、 長さと角度の測定、 地質学、気象学、水文学、 半導体材料、 金属材料試験、 機械的試験、 断熱材、 化学製品、 消防、 ワイヤーとケーブル、 建材、 ブラックメタル、 電気工学総合、 周波数制御と選択のための圧電および誘電デバイス、 石油およびガス産業の機器、 潤滑剤、工業用油および関連製品、 放射線測定、 原子力工学、 流体動力システム。


CO-ICONTEC, 液体の導電率を測定する方法

  • ICONTEC 3223-1991 エレクトロニクス。 液体の熱伝導率の測定方法
  • ICONTEC 2975-1991 エレクトロニクス。 ディスク電極による絶縁液体中の非導電破壊電圧の測定

UY-UNIT, 液体の導電率を測定する方法

German Institute for Standardization, 液体の導電率を測定する方法

  • DIN EN ISO 6817:1995 閉管内の導電性液体の流れの測定 電磁流量計の測定方法
  • DIN EN 61620:1999 絶縁液体 導電率と静電容量の測定による誘電損率の決定 試験方法
  • DIN EN 61788-11:2012 超電導 その11: 残留抵抗率の測定 Nb3Sn複合超電導体の残留抵抗率
  • DIN EN 61788-4:2012 超電導 その4: 残留抵抗率の測定 Nb-Ti複合超電導体の残留抵抗率
  • DIN EN 61788-4:2008 超電導 その4: 残留抵抗率の測定 Nb-Ti複合超電導体の残留抵抗率
  • DIN EN ISO 20456:2020-09 密閉パイプ内の流体の流れの測定 - 導電性液体電磁流量計の使用説明書
  • DIN ISO 13359:1998 密閉導管内の導電性液体の流れの測定 フランジ付き電磁流量計 全長
  • DIN EN 60247:2005 絶縁性液体 比誘電率、誘電損失率(tanδ)、直流抵抗率の測定
  • DIN EN ISO 20456:2020 閉じたパイプ内の流体の流れの測定 導電性液体用の電磁流量計の使用に関するガイド (ISO 20456:2017)
  • DIN 53483-3:1969-07 絶縁材料の試験、誘電特性の測定、最大 100 MHz の周波数の液体測定ユニット
  • DIN EN 61338-1-5:2016-04 導波管型誘電体共振器 第 1-5 部:一般情報と試験条件 マイクロ波周波数における導体層と誘電体基板との界面導電率の測定方法
  • DIN 53483-3:1969 絶縁材料の試験 誘電特性の測定 周波数 100 MHz 未満の液体の光電素子の測定
  • DIN EN 61788-7:2007 超電導 パート 7: 電子特性の測定 マイクロ波周波数における超電導体の表面抵抗 (IEC 61788-7-2002)
  • DIN EN 61788-16:2013 超電導パート 16 電気的特性 測定値 マイクロ波周波数における超電導体の電力依存性表面抵抗 (IEC 61788-16-2013) ドイツ語版 EN 61788-16-2013
  • DIN EN ISO 13503-5:2006-10 石油およびガス産業 - 完成流体および材料 - パート 5: プロパントの長期導電率の測定手順
  • DIN 50431:1988 半導体材料の検査 プローブを直線に並べた4探針/DC法を使用した単結晶シリコンまたはゲルマニウム単結晶の抵抗率測定
  • DIN EN IEC 61788-7:2021 超伝導 パート 7: 電子特性の測定 マイクロ波周波数における高温超伝導体の表面抵抗 (IEC 61788-7-2020)、ドイツ語版 EN IEC 61788-7-2020
  • DIN 50435:1988 半導体材料試験: 4 プローブ/DC 法を使用して、シリコン ウェーハおよびゲルマニウム ウェーハの抵抗率の半径方向の変化を測定します。
  • DIN 50451-4:2007-02 半導体技術材料試験液中の微量元素の定量 パート 4: 誘導結合プラズマ質量分析法 (ICP-MS) による超純水中の 34 元素の定量

Korean Agency for Technology and Standards (KATS), 液体の導電率を測定する方法

  • KS C 2607-1974(2000) 半導体の抵抗率を測定する方法
  • KS C 2607-1980 半導体の抵抗率を測定する方法
  • KS C IEC 61788-11:2005 超電導 その11: 残留抵抗率の測定 Nb3Sn複合超電導体の残留抵抗率
  • KS B ISO 13359-2014(2019) 密閉導管内の導電性液体の流れの測定 - フランジ電磁流量計 - 全長
  • KS B ISO 13359:2014 密閉管内の導電性液体の流れの測定 フランジ型電磁流量計 全長
  • KS B ISO 13359:2004 密閉管内の導電性液体の流れの測定 フランジ型電磁流量計 全長
  • KS C IEC 61788-16:2020 超電導 - パート 16: 電子特性の測定 - マイクロ波周波数における超電導体の電力依存性表面抵抗
  • KS C IEC 60754-2:2019 ケーブル材料の燃焼中のガスの試験 - パート 2: 酸性度 (Ph 測定) と導電率の測定
  • KS C 6111-3-2007(2022) 電子特性測定 - マイクロ波周波数における高 TC 超電導体膜の固有表面インピーダンス
  • KS C IEC 61338-1-5:2019 導波管型誘電体共振器 - 第 1-5 部:一般情報と試験条件 - マイクロ波周波数における導体層と誘電体基板の界面の導電率の測定方法

International Organization for Standardization (ISO), 液体の導電率を測定する方法

  • ISO 6817:1992 電磁流量計を用いた密閉パイプライン内の導電性液体の流れの計測
  • ISO 17308:2015 石油製品およびその他の液体 - エタノール - 電気伝導率の測定
  • ISO 20456:2017 閉管内の流体の流れの測定 導電性液体用の電磁流量計の使用ガイド
  • ISO 13359:1998 閉管内の導電性液体流量測定用フランジ取付電磁流量計の全長
  • ISO 12799:2015 原子力エネルギー UO2、(U,Gd)O2 および (U,Pu)O2 焼結粒子中の窒素含有量の測定 不活性ガス抽出および導電率検出法
  • ISO 4409:2019 油圧オイルパワー - 容積式ポンプモーターと一体型トランスミッション - 基本的な定常状態性能をテストおよび提示する方法

Association Francaise de Normalisation, 液体の導電率を測定する方法

  • NF C27-237*NF EN 61620:1999 絶縁液体 導電率と静電容量の測定による誘電体の誘電正接の決定
  • NF X10-120:1995 閉管内の導電性液体の流れの測定 電磁流量計の測定方法
  • NF C31-888-4:2012 超電導 パート 4: 残留抵抗率の測定 ニオブチタン複合超電導体の残留抵抗率
  • NF X10-121*NF EN ISO 20456:2019 密閉管内の流体の流れの測定 導電性液体電磁流量計の使用説明書
  • NF C31-888-11:2003 超電導 その11: 残留抵抗率の測定 ニオブ錫複合超電導体の残留抵抗率
  • NF C31-888-11:2011 超電導 その11: 残留抵抗率の測定 ニオブ錫複合超電導体の残留抵抗率
  • NF EN ISO 20456:2019 閉じたパイプ内の流体の流れの測定 導電性液体における電磁流量計の使用に関するガイドライン
  • NF C31-888-16*NF EN 61788-16:2013 超電導パート 16: マイクロ波周波数での超電導体の電力依存表面抵抗の電気的特性の測定
  • NF C27-210*NF EN 60247:2004 絶縁性液体の比誘電率、誘電損失率(tanδ)、直流抵抗率の測定
  • NF C31-888-7:2003 超伝導 パート 7: 電子特性の測定 マイクロ波周波数における超伝導体の表面抵抗
  • NF C31-888-7*NF EN IEC 61788-7:2020 超伝導パート 7: 電子特性 マイクロ波周波数での超伝導体の表面抵抗の測定
  • NF C31-888-7*NF EN 61788-7:2006 超伝導パート 7: 電子特性 マイクロ波周波数での超伝導体の表面抵抗の測定
  • NF EN 61788-16:2013 超伝導 - パート 16: 電子特性の測定 - 電力の関数としてのマイクロ波に対する超伝導体の表面抵抗
  • NF EN IEC 61788-7:2020 超伝導 - パート 7: 電子特性の測定 - マイクロ波周波数における高臨界温度超伝導体の表面抵抗
  • NF EN 60247:2004 絶縁性液体 - 比誘電率、誘電正接(tanδ)、直流抵抗率の測定
  • NF EN 60754-2/A1:2020 ケーブル材料の燃焼中に放出されるガスの試験 - パート 2: 導電率と酸性度の測定 (pH の測定による)
  • NF EN 60754-2:2014 ケーブル材料の燃焼中に放出されるガスの試験 - パート 2: 導電率と酸性度の測定 (pH の測定による)
  • NF C32-074-2*NF EN 60754-2:2014 電線から採取した材料の燃焼時に発生するガスの試験 パート 2: 酸性度 (pH で測定) と導電率の測定
  • NF C32-074-2/A1*NF EN 60754-2/A1:2020 ケーブル材料の燃焼中に発生するガスのテスト パート 2: 酸性度 (pH で測定) と導電率の測定
  • NF C96-627-1-5*NF EN 61338-1-5:2015 導波管型誘電体共振器 第 1-5 部:一般情報と試験条件 マイクロ波周波数における導体層と誘電体基板の界面の電気伝導度の測定方法
  • NF M87-272-5*NF EN ISO 13503-5:2010 石油およびガス産業 完成流体および材料 パート 5: サポートの長期導電率を測定する手順
  • NF EN ISO 13503-5:2010 石油およびガス産業向けの完成流体および材料パート 5: プロパントの長期導電率の測定手順
  • NF EN ISO 12799:2019 原子力エネルギー UO2、(U,Gd)O2 および (U,Pu)O2 焼結ペレットの窒素含有量の測定 不活性ガス抽出法および導電率測定法
  • NF C27-251:1987 pH と抵抗率を測定することによる液体誘電体の煙による腐食性を日常的に評価するための試験方法
  • NF M60-471*NF EN ISO 12799:2019 原子力エネルギー UO2、(U,Gd)O2 および (U,Pu)O2 焼結ペレット中の窒素含有量の測定 不活性ガス抽出および導電率検出法

RU-GOST R, 液体の導電率を測定する方法

  • GOST R 8.722-2010 国家計量適合制度 熱伝導率測定のための液体分析 検証方法
  • GOST 8.457-2000 ГСИ. 電解質の導電率を測定する機器の国家校正システム
  • GOST 8.457-1982 ГСИ 電解液の導電率を測定する機器の国家校正システム
  • GOST 8.457-2015 測定のトレーサビリティを保証する国家制度 液体導電率測定の国家検証制度
  • GOST R IEC 60247-2013 絶縁性液体 比誘電率、誘電正接 (tan d)、直流抵抗率の測定
  • GOST IEC 60754-2-2011 ケーブルが燃えたときに放出されるガスのテスト pH と導電率を測定することにより、発生したガスの酸性度を判断します
  • GOST R IEC 60754-2-1999 ケーブル材料の燃焼試験 pH と導電率の測定による発生ガスの程度の判定
  • GOST IEC 60754-2-2015 電線から採取した材料の燃焼時のガス発生試験 パート 2. 酸性度 (pH 測定) と導電率の測定
  • GOST 8.403-1980 ГСИ. (1.10×1.107) Hz の周波数範囲で固体および液体誘電体の比誘電率を測定するための国家特別基準機器および全ソ連校正システム
  • GOST 8.284-1978 ГСИ. 1GHz ~ 10GHz の周波数範囲における液体、固体、気体の比誘電率測定ツール用の国家特別標準器および全ソ連校正システム

Japanese Industrial Standards Committee (JISC), 液体の導電率を測定する方法

  • JIS H 7312:2007 超電導、残留抵抗率の測定、Nb3Sn複合超電導体の残留抵抗率
  • JIS H 7307:2005 超電導 パート 7: 電気的特性の測定 マイクロ波周波数における超電導体の表面抵抗
  • JIS H 7307:2010 超電導 パート 7: 電気的特性の測定 マイクロ波周波数における超電導体の表面抵抗

British Standards Institution (BSI), 液体の導電率を測定する方法

  • BS EN 61788-11:2003 超電導、残留抵抗率の測定、Nb3Sn複合超電導体の残留抵抗率
  • BS EN 61788-4:2007 超電導、残留抵抗率の測定、Nb-Ti複合超電導体の残留抵抗率
  • BS EN IEC 61788-23:2021 超電導残留抵抗率 空洞グレードニオブ超電導体の残留抵抗率の測定
  • BS ISO 17308:2015 石油製品およびその他の液体エタノールの電気伝導率の測定
  • BS EN 61788-7:2002 超伝導、電子特性の測定、マイクロ波周波数における超伝導体の表面抵抗。
  • BS EN 61788-7:2007 超電導の電子特性 マイクロ波周波数での超電導体の表面抵抗の測定
  • 22/30437655 DC BS ISO 17308 石油製品およびその他の液体エタノールの導電率の測定
  • BS EN ISO 20456:2019 閉じたパイプ内の流体流量の測定 導電性液体電磁流量計ユーザーガイド
  • BS EN IEC 61788-7:2020 超電導の電子特性 マイクロ波周波数での高温超電導体の表面抵抗の測定
  • BS EN 61788-16:2013 超伝導、電子特性の測定、マイクロ波周波数における超伝導体の動的表面抵抗
  • BS EN 60247:2004 絶縁性液体 比誘電率、誘電損失率(tan)、直流抵抗率の測定
  • 16/30323541 DC BS ISO 20456 閉じたパイプ内の流体の流れの測定 導電性液体用の電磁流量計の使用に関するガイド
  • BS ISO TR 12764:1997 密閉管内の液体の流れの測定円形断面の管内に渦流量計を挿入して流量を測定
  • BS ISO TR 12764:1998 閉管内の液体流量測定 円形断面の管内に渦流量計を挿入し、流量を測定します。
  • BS IEC 62830-5:2021 エネルギーハーベスティングおよび発電用の半導体デバイス フレキシブル熱電デバイスの発電電力を測定する試験方法
  • BS ISO 13359:1998 密閉管路内の導電性液体の流れの測定 フランジ型電磁流量計 全長
  • 19/30390197 DC BS EN 61788-23 超電導パート 23: ニオブ超電導体の残留抵抗率の残留抵抗率測定
  • BS EN 61788-15:2011 超伝導、電子特性の測定、マイクロ波周波数における超伝導膜の固有表面インピーダンス。
  • 23/30473276 DC BS EN IEC 61788-23 超電導パート 23 残留抵抗率 空洞グレードのニオブ超電導体の残留抵抗率の測定
  • 19/30402599 DC BS EN IEC 61788-23 超電導パート 23: ニオブ超電導体の残留抵抗率の残留抵抗比測定
  • 18/30370111 DC BS EN 61788-7 超電導パート 7: 電子特性 マイクロ波周波数での超電導体の表面抵抗の測定
  • BS EN 60754-2:2014+A1:2020 ケーブル材料の燃焼中に生成されるガスの試験 酸性度 (pH で測定) と導電率の測定
  • BS EN ISO 15351:2010 鋼 窒素含有量の測定 不活性ガス溶解後の熱伝導率の測定(従来法)
  • BS EN 60754-2:2014 電線から採取した材料を燃焼させたときに発生するガスのテスト 酸性度 (pH で測定) と導電率の測定
  • BS IEC 62830-8:2021 半導体デバイス 環境発電および発電用の半導体デバイス 低電力エレクトロニクス用の柔軟で伸縮性のあるスーパーキャパシタのテストおよび評価方法
  • BS IEC 60747-5-9:2019 温度可変エレクトロルミネッセンスに基づく半導体デバイス光電子デバイス発光ダイオードの内部量子効率試験方法
  • BS IEC 60747-5-10:2019 室温基準点に基づく半導体デバイス光電子デバイス発光ダイオード内部量子効率試験方法
  • 18/30377712 DC BS EN 60754-2 AMD1 ケーブル材料の燃焼中に発生するガスの試験 パート 2. 酸性度 (pH で測定) と導電率の測定
  • 19/30395503 DC BS EN IEC 62830-8 半導体デバイス エネルギーハーベスティングおよび発電用の半導体デバイス パート 8: 低電力エレクトロニクスで使用する柔軟で伸縮性のあるスーパーキャパシタの試験および評価方法

European Committee for Standardization (CEN), 液体の導電率を測定する方法

  • EN ISO 6817:1995 電磁流量計法 ISO 6817-1992 を使用した閉管内の導電性液体の流れの測定
  • EN ISO 20456:2019 閉管内の流体の流れの測定 導電性液体用の電磁流量計の使用ガイド

American Society for Testing and Materials (ASTM), 液体の導電率を測定する方法

  • ASTM F1893-98(2003) 半導体デバイスのアブレーション電離線量率測定ガイド
  • ASTM F1893-98 半導体デバイスのアブレーション電離線量率測定ガイド
  • ASTM E1511-93(2017) 液体クロマトグラフィーおよびイオンクロマトグラフィーで使用される導電率検出器の標準的な慣行
  • ASTM E1511-93(2010) 液体クロマトグラフィーおよびイオンクロマトグラフィーで使用される導電率検出器の標準的な慣行
  • ASTM D6391-11(2020) 坑井貫通力を使用した透水係数の現場測定の標準試験方法
  • ASTM F1893-11 半導体デバイスの電離線量率の残存性とバーンアウトを測定するためのガイド
  • ASTM D5856-15 剛壁圧縮モード透磁率計を使用して多孔質材料の透水率を測定する標準的な試験方法。
  • ASTM D5856-95(2007) 剛壁圧縮モード透磁率計を使用して多孔質材料の透水率を測定する標準的な試験方法。
  • ASTM D5856-95(2002) 剛壁圧縮モード透磁率計を使用して多孔質材料の透水率を測定する標準的な試験方法。
  • ASTM D5856-95(2002)e1 剛壁圧縮モード透磁率計を使用して多孔質材料の透水率を測定する標準的な試験方法。
  • ASTM D5856-95 剛壁圧縮モード透磁率計を使用して多孔質材料の透水率を測定する標準的な試験方法。
  • ASTM F76-86(1996)e1 単結晶半導体の抵抗率、ホール係数、ホール移動度を測定する試験方法
  • ASTM F76-86(2002) 単結晶半導体の抵抗率、ホール係数、ホール移動度を測定する試験方法
  • ASTM F76-08 単結晶半導体の抵抗率、ホール係数、ホール移動度を測定する試験方法
  • ASTM D7896-14 過渡熱線液体熱伝導率法を使用して、エンジン冷却剤および関連流体の熱伝導率、熱拡散率、体積熱容量を測定するための標準試験方法
  • ASTM D5568-14 導波管を使用してマイクロ波周波数で固体材料の複素比誘電率と比透磁率を測定する標準的な試験方法
  • ASTM F76-08(2016)e1 単結晶半導体の抵抗率とホール係数を測定し、ホール移動度を測定するための標準的な試験方法
  • ASTM D6095-12(2018) 押出架橋および熱可塑性半導体導体および絶縁シールド材料の体積抵抗率を縦方向に測定するための標準試験方法
  • ASTM D5084-16a フレキシブル壁浸透計を使用して飽和多孔質材料の透水係数を測定するための標準的な試験方法
  • ASTM D5084-16 フレキシブル壁浸透計を使用して飽和多孔質材料の透水係数を測定するための標準的な試験方法
  • ASTM F76-08(2016) 単結晶半導体の抵抗率とホール係数を測定し、ホール移動度を決定するための標準的な試験方法
  • ASTM D5568-22 導波管を使用してマイクロ波周波数で固体材料の複素比誘電率と比透磁率を測定する標準的な試験方法
  • ASTM D6095-12(2023) 押出架橋および熱可塑性半導体導体および絶縁シールド材料の体積抵抗率を縦方向に測定するための標準試験方法
  • ASTM D6095-06 押出された架橋結合および熱可塑性半導体導体および絶縁保護材料の体積抵抗率の経度測定のための標準試験方法
  • ASTM D6095-12 押出された架橋結合および熱可塑性半導体導体および絶縁保護材料の体積抵抗率の経度測定のための標準試験方法
  • ASTM D7449/D7449M-14 同軸空気ラインを使用してマイクロ波周波数で固体材料の複素比誘電率と比透磁率を測定する標準的な試験方法
  • ASTM D7449/D7449M-08e1 同軸空気ラインを使用したマイクロ波周波数での固体材料の比複素誘電率と比透磁率の標準試験方法
  • ASTM D7449/D7449M-08 同軸空気ラインを使用したマイクロ波周波数での固体材料の比複素誘電率と比透磁率の標準試験方法
  • ASTM D7449/D7449M-22 同軸空気ラインを使用してマイクロ波周波数で固体材料の複素比誘電率と比透磁率を測定する標準的な試験方法
  • ASTM D7449/D7449M-22a 同軸空気ラインを使用してマイクロ波周波数で固体材料の複素比誘電率と比透磁率を測定する標準的な試験方法

International Electrotechnical Commission (IEC), 液体の導電率を測定する方法

  • IEC 61788-11:2011 超電導 その11: 残留抵抗率の測定 Nb3Sn複合超電導体の残留抵抗率
  • IEC 61788-4:2001 超電導その4:残留抵抗率測定 Nb-Ti複合超電導体の残留抵抗率
  • IEC 61788-4:2007 超電導 その4: 残留抵抗率の測定 Nb-Ti複合超電導体の残留抵抗率
  • IEC 61788-4:2011 超電導 その4: 残留抵抗率の測定 Nb-Ti複合超電導体の残留抵抗率
  • IEC 61788-4:2016 超電導 その4: 残留抵抗率の測定 Nb-Ti および Nb3Sn 複合超電導体の残留抵抗率
  • IEC 60247:1978 絶縁性液体の比誘電率、誘電損失率、直流抵抗率の測定
  • IEC 61788-11:2003 超電導 その11: 残留抵抗率の測定 NbSn複合超電導体の残留抵抗率
  • IEC 61788-7:2002 超電導 パート 7: 電気的特性の測定 マイクロ波周波数における超電導体の表面抵抗
  • IEC 61788-7:2006 超電導 パート 7: 電気的特性の測定 マイクロ波周波数における超電導体の表面抵抗
  • IEC 60247:2004 液体絶縁材料、比誘電率、誘電損失率(tan)、直流抵抗率の測定
  • IEC 61788-7:2020 RLV 超伝導パート 7: マイクロ波周波数での高温超伝導体の表面抵抗の電子特性測定
  • IEC 61788-7:2020 超伝導 パート 7: 電子特性の測定 マイクロ波周波数における高温超伝導体の表面抵抗
  • IEC 61788-4:2020 超電導 - パート 4: 残留抵抗率の測定 - Nb-Ti および Nb3sn 複合超電導体の残留抵抗率
  • IEC 62830-5:2021 半導体デバイス エネルギー収集および生成用の半導体デバイス パート 5: フレキシブル熱電デバイスによって生成される電力を測定するための試験方法
  • IEC 61338-1-5:2015 導波管型誘電体共振器 - 第 1-5 部:一般情報と試験条件 - マイクロ波周波数における導体層と誘電体基板の界面の導電率の測定方法
  • IEC 60754-2:2011/AMD1:2019 ケーブル材料の燃焼中に生成されるガスのテスト パート 2: 酸性度 (pH で測定) と導電率の測定
  • IEC 60754-2:2019 ケーブル材料の燃焼中に生成されるガスのテスト パート 2: 酸性度 (pH で測定) と導電率の測定
  • IEC 60754-1:2019 ケーブル材料の燃焼中に生成されるガスのテスト パート 2: 酸性度 (pH で測定) と導電率の測定
  • IEC 60754-2:2011+AMD1:2019 CSV ケーブル材料の燃焼中に生成されるガスのテスト パート 2: 酸性度 (pH で測定) と導電率の測定
  • IEC 60754-2:1991 ケーブルの燃焼時に放出されるガスのテスト パート 2: pH と導電率を測定することによる、ケーブルから採取した材料の燃焼時に放出されるガスの酸性度の決定
  • IEC 62830-8:2021 半導体デバイス エネルギーハーベスティングおよび発電用の半導体デバイス パート 8: 低電力電子デバイスで使用する柔軟で伸縮性のあるスーパーキャパシタの試験および評価方法
  • IEC 60754-2/AMD1:1997 電線の燃焼時に放出されるガスの試験 パート 2: pH および導電率の測定による、電線から採取した材料の燃焼時に放出されるガスの酸性度の測定 修正 1

European Committee for Electrotechnical Standardization(CENELEC), 液体の導電率を測定する方法

  • EN 61788-11:2011 超電導 パート 11: 残留抵抗率の測定 Nb3Sn 複合超電導体の残留抵抗率
  • EN 61788-4:2011 超電導 パート 4: 残留抵抗率の測定 Nb-Ti 複合超電導体の残留抵抗率
  • EN 61788-4:2016 超電導 パート 4: 残留抵抗率の測定 Nb-Ti 複合超電導体の残留抵抗率
  • EN 61788-16:2013 超伝導パート 16: 電子特性 マイクロ波周波数における超伝導体の電力依存表面抵抗の測定
  • EN 61788-7:2006 超電導 パート 7: 電気的特性の測定 マイクロ波周波数における超電導体の表面抵抗
  • EN 60247:2004 絶縁性液体 比誘電率、誘電正接 (tan $) および DC 抵抗率の測定 IEC 60247-2004
  • EN IEC 61788-7:2020 超伝導パート 7: マイクロ波周波数での高温超伝導体の表面抵抗の電子特性測定
  • EN 61338-1-5:2015 導波管型誘電体共振器 第 1-5 部:一般情報と試験条件 マイクロ波周波数における導体層と誘電体基板との界面の導電率の測定方法
  • EN 60754-2:2014 ケーブル材料の燃焼中に発生するガスのテスト パート 2: 酸性度 (pH で測定) と導電率の測定
  • HD 602 S1-1992 ケーブルの燃焼によって放出されるガスのテスト パート 2: pH と導電率を測定することによる、ケーブル内の材料の燃焼によって放出されるガスの酸性度の測定

CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization, 液体の導電率を測定する方法

  • EN 61788-11:2003 超電導 パート 11: 残留抵抗率の測定 Nb3Sn 複合超電導体の残留抵抗率
  • EN 61788-4:2001 超電導 パート 4: 残留抵抗率の測定 Nb-Ti 複合超電導体の残留抵抗率
  • EN 61788-4:2007 超電導 パート 4: 残留抵抗率の測定 Nb-Ti 複合超電導体の残留抵抗率
  • EN 61788-7:2002 超電導 パート 7: 電気的特性の測定 マイクロ波周波数における超電導体の表面抵抗
  • EN 61788-15:2011 超電導パート 15: マイクロ波周波数における超電導薄膜の固有表面インピーダンスの電子特性測定

ES-UNE, 液体の導電率を測定する方法

  • UNE-EN ISO 20456:2021 密閉管内の流体の流れの測定 導電性液体電磁流量計の使用説明書
  • UNE-EN 61788-16:2013 超伝導パート 16: 電子特性 マイクロ波周波数における超伝導体の電力依存表面抵抗の測定
  • UNE-EN IEC 61788-7:2020 超伝導パート 7: マイクロ波周波数での高温超伝導体の表面抵抗の電子特性測定
  • UNE-EN 60247:2004 ERRATUM:2005 絶縁性液体の比誘電率、誘電損失率(tan d)、直流抵抗率の測定
  • UNE-EN 60754-2:2014/A1:2021 ケーブル材料の燃焼中に発生するガスの試験 パート 2: 酸性度 (pH で測定) と導電率の測定
  • UNE-EN 61338-1-5:2015 導波管型誘電体共振器 第 1-5 部:一般情報と試験条件 マイクロ波周波数における導体層と誘電体基板との界面導電率の測定方法
  • UNE-EN ISO 12799:2019 原子力エネルギー UO2、(U,Gd)O2 および (U,Pu)O2 焼結ペレット中の窒素含有量の測定 不活性ガス抽出および導電率検出法

IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers@ Inc., 液体の導電率を測定する方法

  • IEEE N42.31-2003 ワイドバンドギャップ半導体電離放射線検出器の分解能と効率を測定する手順

Danish Standards Foundation, 液体の導電率を測定する方法

  • DS/EN ISO 6817:1996 電磁流量計を用いた閉管内の導電性液体の流れの測定
  • DS/EN 61788-16:2013 超伝導パート 16: 電子特性 マイクロ波周波数における超伝導体の電力依存表面抵抗の測定
  • DS/EN 61788-7:2007 超伝導パート 7: 電子特性 マイクロ波周波数での超伝導体の表面抵抗の測定
  • DS/IEC 247:1979 絶縁性液体の比誘電率、誘電正接、直流抵抗率の測定
  • DS/EN 60247:2004 絶縁性液体の比誘電率、誘電損率(tanファイ)、直流抵抗率の測定
  • DS/EN 61788-15:2012 超電導パート 15: マイクロ波周波数における超電導薄膜の固有表面インピーダンスの電子特性測定
  • DS/EN ISO 13503-5:2006 石油およびガス産業向けの完成流体および材料パート 5: プロパントの長期導電率の測定手順
  • DS/EN 50267-2-2:1999 火災条件下での電線の一般試験方法 ケーブル材料の燃焼中に発生するガスの試験 第 2-2 部:手順 pH と導電率の測定による材料ガスの酸性度の判定

未注明发布机构, 液体の導電率を測定する方法

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People‘s Republic of China, 液体の導電率を測定する方法

  • GB/T 18660-2002 閉管内の導電性液体の流れの測定 電磁流量計の使い方
  • GB/T 5654-2007 液体絶縁材料の比誘電率、誘電損失率、直流抵抗率の測定
  • GB/T 18659-2002 閉管内の導電性液体の流れを計測する電磁流量計の性能評価方法
  • GB/T 20729-2006 閉管内の導電性液体流量測定用フランジ取付電磁流量計の全長
  • GB/T 21216-2007 絶縁性液体のコンダクタンスとキャパシタンスを測定して誘電損率を求める試験方法
  • GB/T 17650.2-1998 電気ケーブルまたは光ケーブルから得られる材料の燃焼時に発生するガスの試験方法 - パート 2; pH および導電率の測定によるガスの酸性度の決定

Lithuanian Standards Office , 液体の導電率を測定する方法

  • LST EN 61788-11-2011 超電導パート 11: 残留抵抗率 Nb3Sn 複合超電導体の残留抵抗率の測定 (IEC 61788-11:2011)
  • LST EN 61788-4-2011 超電導パート 4: 残留抵抗率 Nb-Ti 複合超電導体の残留抵抗率の測定 (IEC 61788-4:2011)
  • LST EN ISO 6817:2001 電磁流量計を使用した閉管内の導電性液体の流れの測定 (ISO 6817:1992)
  • LST EN 61788-7-2007 超電導パート 7: 電子特性 マイクロ波周波数における超電導体の表面抵抗の測定 (IEC 61788-7:2006)
  • LST EN 61788-15-2012 超電導パート 15: 電子特性 マイクロ波周波数における超電導膜の固有表面インピーダンスの測定 (IEC 61788-15:2011)
  • LST EN 60754-2-2014 電線から採取された材料の燃焼時に発生するガスの試験パート 2: 酸性度 (pH で測定) と導電率の測定 (IEC 60754-2-2011)
  • LST EN 50267-2-2-2000 火災条件下でのケーブルの一般試験方法 ケーブル材料の発生ガス燃焼試験 パート 2-2: pH と導電率の測定による材料ガスの酸性度の決定手順
  • LST EN ISO 13503-5:2006 石油およびガス産業向けの完成流体および材料 パート 5: プロパントの長期導電率を測定する手順 (ISO 13503-5:2006)

KR-KS, 液体の導電率を測定する方法

  • KS C IEC 61788-16-2020 超電導 - パート 16: 電子特性の測定 - マイクロ波周波数における超電導体の電力依存性表面抵抗
  • KS C IEC 60754-2-2019 ケーブル材料の燃焼中のガスの試験 - パート 2: 酸性度 (Ph 測定) と導電率の測定
  • KS C IEC 61338-1-5-2019 導波管型誘電体共振器 - 第 1-5 部:一般情報と試験条件 - マイクロ波周波数における導体層と誘電体基板の界面の導電率の測定方法

Professional Standard - Electron, 液体の導電率を測定する方法

  • SJ/T 11487-2015 半絶縁性半導体ウエハの非接触抵抗率測定法
  • SJ/T 11210-1999 水晶部品のパラメータの測定 その4: 周波数30MHzまでの水晶部品の負荷共振周波数fLおよび負荷共振抵抗RLの測定方法とその他の導出パラメータの計算

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, 液体の導電率を測定する方法

  • GB/T 22586-2018 電子特性 マイクロ波周波数での超伝導体の表面抵抗の測定

PL-PKN, 液体の導電率を測定する方法

  • PN T04803-1966 低消費電力の電子管。 グリッド制御管のスイッチング導体の測定方法
  • PN-EN IEC 61788-7-2020-12 E 超伝導パート 7: 電子特性 マイクロ波周波数での高温超伝導体の表面抵抗の測定 (IEC 61788-7:2020)

AENOR, 液体の導電率を測定する方法

  • UNE-EN ISO 6817:1996 電磁流量計を使用した閉管内の導電性液体の流れの測定 (ISO 6817:1992)
  • UNE-EN 60247:2004 絶縁性液体の比誘電率、誘電損失率(tan d)、直流抵抗率の測定
  • UNE-EN 60754-2:2014 ケーブル材料の燃焼中に発生するガスのテスト パート 2: 酸性度 (pH で測定) と導電率の測定

ES-AENOR, 液体の導電率を測定する方法

  • UNE 21-317-1989 絶縁性液体の誘電率、絶縁損失(tg5)、比抵抗(DC)の測定

Indonesia Standards, 液体の導電率を測定する方法

  • SNI 04-6542-2001 絶縁性液体の比誘電率、誘電正接、直流抵抗率の測定

CZ-CSN, 液体の導電率を測定する方法

  • CSN 35 8746-1973 半導体装置。 トランジスタ。 順電流伝達率の絶対値と周波数fT、fh21b、fh21eの測定
  • CSN 35 8745-1973 半導体装置。 トランジスタ。 高周波における開放逆電圧伝達率と時間係数の測定
  • CSN 34 7021-2-1995 ケーブルが燃えたときに発生するガスのテスト。 パート 2: pH と導電率の測定による、ケーブル材料の燃焼時に発生するガスの酸性度の決定

Standard Association of Australia (SAA), 液体の導電率を測定する方法

  • AS/NZS IEC 60754.2:2017 ケーブル材料の燃焼中に発生するガスの試験 パート 2: 酸性度 (pH で測定) と導電率の測定
  • AS 1767.2.2:2008 絶縁性液体の試験方法 比誘電率、誘電正接(tan d)、直流抵抗率の測定

IEC - International Electrotechnical Commission, 液体の導電率を測定する方法

  • PAS 61338-1-5-2010 導波管型誘電体共振器 第 1-5 部:一般情報および試験条件 マイクロ波周波数における導体層と誘電体基板との界面の導電率の測定方法(バージョン 1.0)

NZ-SNZ, 液体の導電率を測定する方法

  • AS/NZS 1660.5.4:1998 ケーブル、ワイヤ、導体の試験方法 方法 5.4: 燃焼試験 pH と導電率を測定することにより、ケーブルから抽出された材料の燃焼中に放出されるガスの酸性度を測定します。

AT-OVE/ON, 液体の導電率を測定する方法

  • OVE EN 60754-2-2021 ケーブル材料の燃焼中に放出されるガスの試験 パート 2: 酸性度 (pH で測定) と導電率の測定 (ドイツ語版)
  • OVE EN IEC 61788-7:2021 超伝導パート 7: 電子特性 マイクロ波周波数での高温超伝導体の表面抵抗の測定 ((IEC 61788-7:2020) EN IEC 61788-7:2020) (ドイツ語版)

RO-ASRO, 液体の導電率を測定する方法

  • STAS 12123/2-1983 スイッチングダイオードなど、半導体デバイス用の小電力信号用ダイオードの電気的特性の測定方法

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 液体の導電率を測定する方法

  • IEEE/ANSI N42.31-2003 電離放射線用ワイドバンドギャップ半導体検出器の分解能とエネルギー効率の測定に関する米国国家規格

AT-ON, 液体の導電率を測定する方法

  • ONORM E 3654-1993 ケーブル材料の燃焼中のガス放出試験では、pH 値と導電率を測定することでガスの酸性度 (腐食性) を判定します (IEC 754-2-1991 改訂)

国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会, 液体の導電率を測定する方法

  • GB/T 17650.2-2021 電気ケーブルまたは光ケーブルから採取された材料の燃焼時に発生するガスの試験方法 - パート 2: 酸性度 (pH として測定) と導電率の測定

American National Standards Institute (ANSI), 液体の導電率を測定する方法

  • ANSI/ASTM D7449:2008 同軸線伝送線路を用いたマイクロ波周波数における固体材料の複素比誘電率および比透磁率の測定試験方法

Professional Standard - Building Materials, 液体の導電率を測定する方法

  • JC/T 2133-2012 半導体研磨液用シリカゾル中の不純物元素含有量の測定~誘導結合プラズマ発光分析法~

CEN - European Committee for Standardization, 液体の導電率を測定する方法

  • EN ISO 12799:2019 原子力エネルギー UO2、(U,Gd)O2 および (U,Pu)O2 焼結粒子中の窒素含有量の測定 不活性ガス抽出および導電率検出法




©2007-2024 著作権所有