ZH

EN

ES

Использование УФ-спектрометра

Использование УФ-спектрометра, Всего: 277 предметов.

В международной стандартной классификации классификациями, относящимися к Использование УФ-спектрометра, являются: Оптика и оптические измерения, Аналитическая химия, Физика. Химия, Качество воды, Бумажная продукция, Солнечная энергетика, Дорожные транспортные средства в целом, Экологические испытания, Пластмассы, Оптическое оборудование, Продукция текстильной промышленности, Топливо, Смазочные материалы, индустриальные масла и сопутствующие товары, Защитная экипировка, Краски и лаки, Измерения радиации, Угли, Неразрушающий контроль, Защита от огня, Условия и процедуры испытаний в целом, Оптоволоконная связь, Качество почвы. Почвоведение, Зерновые, бобовые и производные продукты, Корма для животных, Качество воздуха, Отходы, Радиационная защита, Сырье для резины и пластмасс, Продукция химической промышленности, Резиновые и пластмассовые изделия, Детали трубопроводов и трубопроводы, Цветные металлы, Испытание металлов, Упаковочные материалы и аксессуары.


American Society for Testing and Materials (ASTM), Использование УФ-спектрометра

  • ASTM E958-13 Стандартная практика оценки спектральной ширины спектрофотометров ультрафиолетового и видимого диапазона
  • ASTM E958-93(2005) Стандартная практика измерения практической спектральной ширины спектрофотометров ультрафиолетового и видимого диапазона
  • ASTM E2193-23 Стандартный метод определения пропускания ультрафиолета моноэтиленгликоля (с использованием ультрафиолетовой спектрофотометрии)
  • ASTM E3006-20 Стандартная практика ультрафиолетового кондиционирования фотоэлектрических модулей или мини-модулей с использованием люминесцентной ультрафиолетовой (УФ) лампы
  • ASTM E3006-15 Стандартная практика ультрафиолетового кондиционирования фотоэлектрических модулей или мини-модулей с использованием люминесцентной ультрафиолетовой (УФ) лампы
  • ASTM G130-95(2002) Стандартный метод испытаний для калибровки узко- и широкополосных ультрафиолетовых радиометров с использованием спектрорадиометра
  • ASTM G130-95 Стандартный метод испытаний для калибровки узко- и широкополосных ультрафиолетовых радиометров с использованием спектрорадиометра
  • ASTM G130-06 Стандартный метод испытаний для калибровки узко- и широкополосных ультрафиолетовых радиометров с использованием спектрорадиометра
  • ASTM G130-12 Стандартный метод испытаний для калибровки узко- и широкополосных ультрафиолетовых радиометров с использованием спектрорадиометра
  • ASTM G154-04 Стандартная практика эксплуатации устройств флуоресцентного освещения для УФ-облучения неметаллических материалов
  • ASTM E2310-04(2015) Стандартное руководство по использованию спектрального поиска с помощью алгоритмов сопоставления кривых с данными, записанными с использованием спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ASTM D7238-06(2017) Стандартный метод испытаний на влияние воздействия неармированной полиолефиновой геомембраны с использованием флуоресцентного УФ-конденсационного аппарата
  • ASTM D7238-20 Стандартный метод испытаний на влияние воздействия неармированной полиолефиновой геомембраны с использованием флуоресцентного УФ-конденсационного аппарата
  • ASTM G154-00ae1 Стандартная практика эксплуатации устройств флуоресцентного освещения для УФ-облучения неметаллических материалов
  • ASTM G154-00a Стандартная практика эксплуатации устройств флуоресцентного освещения для УФ-облучения неметаллических материалов
  • ASTM G154-00 Стандартная практика эксплуатации устройств флуоресцентного освещения для УФ-облучения неметаллических материалов
  • ASTM G154-06 Стандартная практика эксплуатации устройств флуоресцентного освещения для УФ-облучения неметаллических материалов
  • ASTM D7417-17 Стандартный метод испытаний для анализа эксплуатационных смазочных материалов с использованием специального четырехкомпонентного интегрированного тестера (атомно-эмиссионная спектроскопия, инфракрасная спектроскопия, вязкость и лазерный счетчик частиц)
  • ASTM D7417-10 Стандартный метод испытаний для анализа эксплуатационных смазочных материалов с использованием специального четырехкомпонентного интегрированного тестера (атомно-эмиссионная спектроскопия, инфракрасная спектроскопия, вязкость и лазерный счетчик частиц)
  • ASTM E2937-18 Стандартное руководство по использованию инфракрасной спектроскопии при судебно-медицинской экспертизе красок
  • ASTM D6277-01 Стандартный метод определения бензола в топливах для двигателей с искровым зажиганием с использованием спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ASTM D6277-99 Стандартный метод определения бензола в топливах для двигателей с искровым зажиганием с использованием спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ASTM D6277-01(2006) Стандартный метод определения бензола в топливах для двигателей с искровым зажиганием с использованием спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ASTM D6277-07(2017) Стандартный метод определения бензола в топливах для двигателей с искровым зажиганием с использованием спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ASTM E2937-13 Стандартное руководство по использованию инфракрасной спектроскопии при судебно-медицинской экспертизе красок
  • ASTM E2310-04 Стандартное руководство по использованию спектрального поиска с помощью алгоритмов сопоставления кривых с данными, записанными с использованием спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ASTM G130-12(2020) Стандартный метод испытаний для калибровки узко- и широкополосных ультрафиолетовых радиометров с использованием спектрорадиометра
  • ASTM D7418-12 Стандартная практика настройки и эксплуатации инфракрасных спектрометров с преобразованием Фурье (ИК-Фурье) для мониторинга состояния масла в процессе эксплуатации
  • ASTM G183-15(2023) Стандартная практика полевого использования пиранометров, пиргелиометров и УФ-радиометров
  • ASTM D6277-07 Стандартный метод определения бензола в топливах для двигателей с искровым зажиганием с использованием спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ASTM D6277-07(2012) Стандартный метод определения бензола в топливах для двигателей с искровым зажиганием с использованием спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ASTM E493/E493M-11(2022) Стандартная практика обнаружения утечек с использованием течеискателя масс-спектрометра в режиме тестирования «изнутри наружу»
  • ASTM E493/E493M-11(2017) Стандартная практика обнаружения утечек с использованием течеискателя масс-спектрометра в режиме тестирования «изнутри наружу»
  • ASTM E2297-04(2010) Стандартное руководство по использованию источников и измерителей УФ-А и видимого света, используемых в методах пенетранта и магнитных частиц
  • ASTM D6625-13 Стандартная практика проведения испытаний защитных свойств лака, нанесенного на окрашенную панель, с использованием флуоресцентного УФ-конденсационного устройства для воздействия света и воды
  • ASTM D7238-06(2012) Стандартный метод испытаний на влияние воздействия неармированной полиолефиновой геомембраны с использованием флуоресцентного УФ-конденсационного аппарата
  • ASTM E2056-04(2010) Стандартная практика аттестации спектрометров и спектрофотометров для использования в многомерном анализе, откалиброванных с использованием суррогатных смесей
  • ASTM E2056-04(2016) Стандартная практика аттестации спектрометров и спектрофотометров для использования в многомерном анализе, откалиброванных с использованием суррогатных смесей
  • ASTM D836-84
  • ASTM D836-77 Стандартный метод испытаний для детального анализа углеводородов методом газовой хроматографии высокого разрешения с использованием вакуумной ультрафиолетовой абсорбционной спектрометрии (ГХ-ВУФ)
  • ASTM D8369-21 Стандартный метод тестирования для детального анализа углеводородов методом газовой хроматографии высокого разрешения с вакуумной ультрафиолетовой абсорбционной спектроскопией (ГХ-ВУФ)
  • ASTM D6625-13(2020) Стандартная практика проведения испытаний защитных свойств лака, нанесенного на окрашенную панель, с использованием флуоресцентного УФ-конденсационного устройства для воздействия света и воды
  • ASTM E2310-04(2009) Стандартное руководство по использованию спектрального поиска с помощью алгоритмов сопоставления кривых с данными, записанными с использованием спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ASTM F1708-96 Стандартная практика оценки гранулированного поликремния с помощью метрово-зональной спектроскопии
  • ASTM D8519-23 Стандартный метод определения типов углеводородов в отработанном пластиковом технологическом масле с использованием газовой хроматографии с детектором вакуумной ультрафиолетовой абсорбционной спектроскопии (ГХ-ВУФ)
  • ASTM D5110-98 Стандартная практика калибровки озоновых мониторов и сертификации стандартов переноса озона с использованием ультрафиолетовой фотометрии
  • ASTM D5110-98(2004) Стандартная практика калибровки озоновых мониторов и сертификации стандартов переноса озона с использованием ультрафиолетовой фотометрии
  • ASTM D5110-22 Стандартная практика калибровки озоновых мониторов и сертификации стандартов переноса озона с использованием ультрафиолетовой фотометрии
  • ASTM D5110-22a Стандартная практика калибровки озоновых мониторов и сертификации стандартов переноса озона с использованием ультрафиолетовой фотометрии
  • ASTM D5110-98(2017) Стандартная практика калибровки озоновых мониторов и сертификации стандартов переноса озона с использованием ультрафиолетовой фотометрии
  • ASTM D5110-98(2010) Стандартная практика калибровки озоновых мониторов и сертификации стандартов переноса озона с использованием ультрафиолетовой фотометрии
  • ASTM E1982-98(2007) Стандартная практика инфракрасного мониторинга газов и паров в воздухе с помощью открытого преобразования Фурье (OP/FT-IR)
  • ASTM D7941/D7941M-23 Стандартный метод испытаний для анализа чистоты водорода с использованием спектроскопического анализатора с непрерывной волновой резонаторной спектроскопией
  • ASTM D7941/D7941M-14 Стандартный метод испытаний для анализа чистоты водорода с использованием спектроскопического анализатора с непрерывной волновой резонаторной спектроскопией
  • ASTM E2143-01(2013) Стандартный метод испытаний для использования портативного оптоволоконного спектрометра синхронной флуоресценции для количественного определения полевых проб ароматических и полициклических ароматических углеводородов
  • ASTM D7418-20 Стандартная практика настройки и эксплуатации инфракрасных спектрометров с преобразованием Фурье (ИК-Фурье) для мониторинга состояния масла в процессе эксплуатации
  • ASTM D7418-12(2019) Стандартная практика настройки и эксплуатации инфракрасных спектрометров с преобразованием Фурье (ИК-Фурье) для мониторинга состояния масла в процессе эксплуатации
  • ASTM D7418-21 Стандартная практика настройки и эксплуатации инфракрасных спектрометров с преобразованием Фурье (ИК-Фурье) для мониторинга состояния масла в процессе эксплуатации
  • ASTM D7418-22 Стандартная практика настройки и эксплуатации инфракрасных спектрометров с преобразованием Фурье (ИК-Фурье) для мониторинга состояния масла в процессе эксплуатации
  • ASTM D8290-22 Стандартный метод определения метиловых эфиров жирных кислот (МЭК) в авиационном турбинном топливе с использованием лазерной спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ASTM D7418-07 Стандартная практика настройки и эксплуатации инфракрасных спектрометров с преобразованием Фурье (ИК-Фурье) для мониторинга состояния масла в процессе эксплуатации
  • ASTM E2143-01(2021) Стандартный метод испытаний для использования портативного оптоволоконного спектрометра синхронной флуоресценции для количественного определения полевых проб ароматических и полициклических ароматических углеводородов
  • ASTM D8267-19 Стандартный метод определения содержания насыщенных углеводородов, ароматических и диароматических соединений в авиационных турбинных топливах с использованием газовой хроматографии с вакуумной ультрафиолетовой абсорбционной спектроскопией
  • ASTM D8368-21 Стандартный метод определения общего содержания метиловых эфиров насыщенных, ароматических, полиароматических и жирных кислот (FAME) в дизельном топливе с использованием газовой хроматографии с детектированием вакуумной ультрафиолетовой абсорбционной спектроскопии (GC-VUV)
  • ASTM D8368-22 Стандартный метод определения общего содержания метиловых эфиров ароматических, полиароматических и жирных кислот (FAME) в дизельном топливе с использованием газовой хроматографии со спектром вакуумного ультрафиолетового поглощения
  • ASTM D8368-22a Стандартный метод определения общего содержания метиловых эфиров ароматических, полиароматических и жирных кислот (FAME) в дизельном топливе с использованием газовой хроматографии со спектром вакуумного ультрафиолетового поглощения
  • ASTM F1710-97 Стандартный метод определения следов металлических примесей в титане электронного качества с помощью масс-спектрометра тлеющего разряда высокого массового разрешения
  • ASTM F1710-97(2002) Стандартный метод определения следов металлических примесей в титане электронного качества с помощью масс-спектрометра тлеющего разряда высокого массового разрешения
  • ASTM F2778-09 Стандартный метод испытаний для измерения процентной кристалличности полимеров полиэфирэфиркетонов (PEEK) с помощью инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье зеркального отражения (R-FTIR)
  • ASTM UOP407-09 Следы металлов в органических веществах путем сухого озоления - ICP-OES
  • ASTM D7418-23 Стандартная практика настройки и эксплуатации инфракрасных спектрометров с преобразованием Фурье (ИК-Фурье) для мониторинга состояния масла в процессе эксплуатации
  • ASTM D8267-19a Стандартный метод определения общего содержания ароматических, моноароматических и диароматических соединений в авиационных турбинных топливах с использованием газовой хроматографии с детектором спектроскопии вакуумного ультрафиолетового поглощения
  • ASTM D5477-11 Стандартная практика идентификации полимерных слоев или включений с помощью инфракрасной микроспектроскопии с преобразованием Фурье (FT-IR)
  • ASTM D7686-19 Стандартный метод испытаний для полевого мониторинга состояния сажи в эксплуатационных смазочных материалах с использованием инфракрасного (ИК) прибора с фиксированным фильтром
  • ASTM F2019-22 Стандартная практика восстановления существующих трубопроводов и кабелепроводов путем установки стеклопластика, отверждаемого на месте (GRP-CIPP), с использованием метода отверждения ультрафиолетовым светом
  • ASTM E2412-23 Стандартная практика мониторинга состояния смазочных материалов в процессе эксплуатации путем анализа тенденций с использованием инфракрасной спектрометрии с преобразованием Фурье (ИК-Фурье)
  • ASTM E2412-23a Стандартная практика мониторинга состояния смазочных материалов в процессе эксплуатации путем анализа тенденций с использованием инфракрасной спектрометрии с преобразованием Фурье (ИК-Фурье)
  • ASTM D7844-22 Стандартный метод испытаний для мониторинга состояния сажи в эксплуатационных смазочных материалах путем анализа тенденций с использованием инфракрасной спектрометрии с преобразованием Фурье (ИК-Фурье)
  • ASTM D7844-22a Стандартный метод испытаний для мониторинга состояния сажи в эксплуатационных смазочных материалах путем анализа тенденций с использованием инфракрасной спектрометрии с преобразованием Фурье (ИК-Фурье)
  • ASTM F2405-04 Стандартный метод определения следов металлических примесей в меди высокой чистоты с помощью масс-спектрометра тлеющего разряда высокого разрешения
  • ASTM F1593-08(2016) Стандартный метод определения следов металлических примесей в алюминии электронного качества с помощью масс-спектрометра тлеющего разряда высокого массового разрешения
  • ASTM F1710-08(2016) Стандартный метод определения следов металлических примесей в титане электронного качества с помощью масс-спектрометра тлеющего разряда высокого массового разрешения
  • ASTM E2412-10(2018) Стандартная практика мониторинга состояния отработанных смазочных материалов путем анализа тенденций с использованием инфракрасной спектрометрии с преобразованием Фурье (ИК-Фурье)
  • ASTM D8333-20

British Standards Institution (BSI), Использование УФ-спектрометра

  • BS PD ISO/TS 17466:2015 Использование абсорбционной спектроскопии УФ-ВИД для характеристики коллоидных квантовых точек халькогенида кадмия
  • PD ISO/TS 17466:2015 Использование абсорбционной спектроскопии УФ-ВИД для характеристики коллоидных квантовых точек халькогенида кадмия
  • PD ISO/TS 10868:2017 Отслеживаемые изменения. Нанотехнологии. Характеристика одностенных углеродных нанотрубок с использованием абсорбционной спектроскопии ультрафиолетового, видимого и ближнего инфракрасного диапазона (УФ-Вид-БИК).
  • BS ISO 10109-11:2001 Оптика и оптические приборы. Экологические требования. Оптические приборы для уличных условий применения.
  • BS EN 170:2003 Средства индивидуальной защиты глаз. Ультрафиолетовые фильтры. Требования к пропусканию света и рекомендации по использованию.
  • BS ISO 22576:2020 Оптика и фотоника. Оптические материалы и компоненты. Спецификация фторида кальция, используемого в инфракрасном спектре
  • BS 6068-2.49:1995 Качество воды. Физические, химические и биохимические методы. Определение алюминия. Спектрометрический метод с использованием пирокатехинового фиолетового.
  • PD CEN/TS 17784-1:2022 Органо-минеральные удобрения. Идентификация комплексообразователей. Метод с использованием УФ-ВИД спектрофотометрии и гравиметрии.
  • 19/30362632 DC BS ISO 22576. Оптика и фотоника. Оптические материалы и компоненты. Спецификация фторида кальция, используемого в инфракрасном спектре
  • 18/30382086 DC BS EN 61452. Ядерное приборостроение. Измерение интенсивности гамма-излучения радионуклидов. Калибровка и использование германиевых спектрометров
  • BS EN 61290-10-4:2007 Оптические усилители. Методы испытаний. Многоканальные параметры. Метод интерполированного вычитания источника с использованием оптического анализатора спектра.
  • 20/30412413 DC BS EN IEC 61452. Ядерное приборостроение. Измерение интенсивности гамма-излучения радионуклидов. Калибровка и использование германиевых спектрометров
  • BS EN 61290-10-1:2003 Оптические усилители. Методы испытаний. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра.
  • BS ISO 11382:2011 Оптика и фотоника. Оптические материалы и компоненты. Характеристика оптических материалов, используемых в инфракрасном спектральном диапазоне от 0,78 $Гмм до 25 $Гмм.
  • BS ISO 11382:2022 Оптика и фотоника. Оптические материалы и компоненты. Характеристика оптических материалов, используемых в инфракрасном спектральном диапазоне от 0,78 мкм до 25 мкм.
  • BS ISO 11916-1:2013 Качество почвы. Определение избранных взрывчатых веществ и родственных им соединений. Метод с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с ультрафиолетовым детектированием.
  • BS IEC 61452:2021 Ядерное приборостроение. Измерение активности или скорости излучения радионуклидов, излучающих гамма-излучение. Калибровка и использование спектрометров на основе германия
  • BS EN 15948:2020 Хлопья. Определение влаги и белка. Метод с использованием ближней инфракрасной спектроскопии целых зерен.
  • 22/30444633 DC BS ISO 11382. Оптика и фотоника. Оптические материалы и компоненты. Характеристика оптических материалов, используемых в инфракрасном спектральном диапазоне от 0,78 мкм до 25 мкм.
  • BS EN 927-6:2018 Отслеживаемые изменения. Краски и лаки. Лакокрасочные материалы и системы покрытий для наружной отделки древесины. Воздействие древесных покрытий искусственному атмосферному воздействию с помощью люминесцентных УФ-ламп и воды.
  • BS EN 16424:2014 Характеристика отходов. Методы скрининга элементного состава портативными рентгенофлуоресцентными приборами
  • PD IEC TR 61292-2:2003 Технические отчеты оптических усилителей. Теоретические основы оценки коэффициента шума с использованием анализатора электрического спектра.
  • BS IEC 61275:2013 Приборы радиационной защиты. Измерение дискретных радионуклидов в окружающей среде. Система фотонной спектрометрии in situ с использованием германиевого детектора
  • BS DD ISO/TS 10868:2011 Нанотехнологии. Характеристика одностенных углеродных нанотрубок с использованием абсорбционной спектроскопии ультрафиолетового, видимого и ближнего инфракрасного диапазона (УФ-Вид-БИК).
  • 18/30374728 DC BS EN 15948. Крупы. Определение влаги и белка. Метод с использованием ближней инфракрасной спектроскопии целых зерен.
  • BS EN 61290-10-1:2009 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра.
  • 16/30287218 DC BS ISO 19021. Метод испытаний для определения концентраций газов по ISO 5659-2 с использованием инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье.
  • BS EN 927-6:2006 Краски и лаки. Материалы и системы покрытия для наружной отделки древесины. Часть 6. Воздействие на деревянные покрытия искусственного атмосферного воздействия с использованием люминесцентных УФ-ламп и воды.
  • BS EN 927-6:2008 Краски и лаки. Материалы и системы покрытий для наружных работ по дереву. Воздействие на деревянные покрытия искусственного атмосферного воздействия с использованием люминесцентных УФ-ламп и воды.
  • BS ISO 13196:2013 Качество почвы. Скрининг почв на избранные элементы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии с использованием ручного или переносного прибора.
  • BS EN 16344:2013 Косметика. Анализ косметической продукции. Скрининг УФ-фильтров в косметической продукции и количественное определение 10 УФ-фильтров методом ВЭЖХ.
  • BS EN ISO 13196:2015 Качество почвы. Скрининг почв на избранные элементы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии с использованием ручного или переносного прибора.
  • BS ISO 14382:2012 Атмосфера на рабочем месте. Определение паров толуолдиизоцианата с использованием фильтров из стекловолокна, покрытых 1-(2-пиридил)пиперазином, и анализ методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с ультрафиолетовыми и флуоресцентными детекторами.

International Organization for Standardization (ISO), Использование УФ-спектрометра

  • ISO/TS 17466:2015 Использование абсорбционной спектроскопии УФ-ВИД для характеристики коллоидных квантовых точек халькогенида кадмия
  • ISO/TS 10867:2010 Нанотехнологии - Характеристика одностенных углеродных нанотрубок с помощью фотолюминесцентной спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона.
  • ISO 10109-11:2001 Оптика и оптические приборы. Экологические требования. Часть 11. Оптические приборы для наружных условий применения.
  • ISO/TS 10867:2019 Нанотехнологии — Характеристика одностенных углеродных нанотрубок с помощью фотолюминесцентной спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона.
  • ISO 11382:2022 Оптика и фотоника. Оптические материалы и компоненты. Характеристика оптических материалов, используемых в инфракрасном спектральном диапазоне от 0,78 мкм до 25 мкм.
  • ISO 29441:2010 Качество воды. Определение общего азота после УФ-разложения. Метод с использованием анализа потока (CFA и FIA) и спектрометрического обнаружения.
  • ISO/TS 19021:2018 Метод испытаний для определения концентраций газов по ISO 5659-2 с использованием инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье.
  • ISO/CD 8237-1 Оптические материалы и компоненты. Технические характеристики халькогенидного стекла, используемого в инфракрасном спектре. Часть 1. Определения и общие сведения.
  • ISO 13196:2013 Качество почвы. Проверка почв на наличие выбранных элементов с помощью энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии с использованием ручного или портативного прибора.
  • ISO/CD 13196:2023 Качество почвы. Проверка почв на наличие выбранных элементов с помощью энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии с использованием ручного или портативного прибора.
  • ISO/DIS 19702:2023 Отбор проб и анализ токсичных газов и паров в выбросах пожара с использованием инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR)
  • ISO 14382:2012 Атмосфера на рабочем месте. Определение паров толуолдиизоцианата с использованием фильтров из стекловолокна, покрытых 1-(2-пиридил)пиперазином, и анализ методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с ультрафиолетовыми и флуоресцентными детекторами.
  • ISO 19702:2015 Руководство по отбору проб и анализу токсичных газов и паров в выбросах пожара с использованием инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR)

Lithuanian Standards Office , Использование УФ-спектрометра

  • LST ISO 10566:1998 Качество воды. Определение алюминия. Спектрометрический метод с использованием пирокатехинового фиолетового.
  • LST EN ISO 11369:2000 Качество воды. Определение выбранных средств для обработки растений. Метод с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии с УФ-детектированием после твердожидкостной экстракции (ISO 11369:1997).
  • LST EN 15948-2012 Зерновые. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах.
  • LST EN 15948-2021 Зерновые. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах.
  • LST EN ISO 22478:2006 Качество воды. Определение некоторых взрывчатых веществ и родственных соединений. Метод с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с УФ-детектированием (ISO 22478:2006)
  • LST EN 61290-10-1-2009 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра (IEC 61290-10-1:2009)
  • LST EN 61290-10-2-2008 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра (IEC 61290-10-2:2007)
  • LST EN 61290-10-4-2007 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-4. Многоканальные параметры. Метод интерполированного вычитания источника с использованием оптического анализатора спектра (IEC 61290-10-4:2007).
  • LST EN 927-6-2006 Краски и лаки. Материалы и системы покрытий для наружных работ по дереву. Часть 6. Воздействие на деревянные покрытия искусственного атмосферного воздействия с использованием люминесцентных УФ-ламп и воды.
  • LST EN ISO 10703:2021 Качество воды. Радионуклиды, излучающие гамма-излучение. Метод испытаний с использованием гамма-спектрометрии высокого разрешения (ISO 10703:2021)

海关总署, Использование УФ-спектрометра

  • SN/T 5153-2019 Определение содержания флуоресцентного отбеливающего агента в папиросной бумаге методом ультрафиолетовой спектроскопии

SAE - SAE International, Использование УФ-спектрометра

  • SAE J2020-1989 Ускоренное облучение материалов экстерьера автомобиля с использованием флуоресцентного УФ-излучения и конденсационного аппарата
  • SAE J2020-2002 Ускоренное облучение материалов экстерьера автомобиля с использованием флуоресцентного УФ-излучения и конденсационного аппарата
  • SAE J2020-1995 Ускоренное облучение материалов экстерьера автомобиля с использованием флуоресцентного УФ-излучения и конденсационного аппарата
  • SAE J2020-2022 Ускоренное облучение материалов экстерьера автомобиля с использованием флуоресцентного УФ-излучения и конденсационного аппарата
  • SAE J2020-2016 Ускоренное облучение материалов экстерьера автомобиля с использованием флуоресцентного УФ-излучения и конденсационного аппарата

Society of Automotive Engineers (SAE), Использование УФ-спектрометра

  • SAE J2020-2003 Ускоренное облучение материалов экстерьера автомобиля с использованием флуоресцентного УФ-излучения и конденсационного аппарата
  • SAE J1961-2011 Ускоренное облучение материалов экстерьера автомобилей с использованием отражающего устройства с солнечным светом Френеля

Danish Standards Foundation, Использование УФ-спектрометра

  • DS/ISO/TS 10868:2011 Нанотехнологии. Характеристика одностенных углеродных нанотрубок с использованием абсорбционной спектроскопии ультрафиолетового, видимого и ближнего инфракрасного диапазона (УФ-Вид-БИК).
  • DS/ISO 29441:2010 Качество воды. Определение общего азота после УФ-разложения. Метод с использованием анализа потока (CFA и FIA) и спектрометрического обнаружения.
  • DS/EN 170:1993 Персональная защита глаз. Ультрафиолетовые фильтры. Требования к пропусканию и рекомендации по использованию
  • DS/ISO 20179:2007 Качество воды. Определение микроцистинов. Метод с использованием твердофазной экстракции (ТФЭ) и высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с ультрафиолетовым (УФ) детектированием.
  • DS/EN 61290-10-1:2009 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра.
  • DS/EN 61290-10-2:2008 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра.
  • DS/EN 61290-10-4:2007 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-4. Многоканальные параметры. Метод вычитания интерполированного источника с использованием оптического анализатора спектра.
  • DS/EN 927-6:2006 Краски и лаки. Материалы и системы покрытий для наружной отделки древесины. Часть 6. Воздействие на деревянные покрытия искусственного атмосферного воздействия с использованием люминесцентных УФ-ламп и воды.
  • DS/EN 15948:2012 Зерновые. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах.
  • DS/ISO 11916-1:2013 Качество почвы. Определение отдельных взрывчатых веществ и родственных соединений. Часть 1. Метод с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с ультрафиолетовым обнаружением.
  • DS/ISO 13196:2013 Качество почвы. Проверка почв на наличие выбранных элементов с помощью энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии с использованием ручного или портативного прибора.

Japanese Industrial Standards Committee (JISC), Использование УФ-спектрометра

  • JIS K 0400-58-10:1998 Качество воды. Определение алюминия. Спектрометрический метод с использованием пирокатехинового фиолетового.
  • JIS C 6122-10-2:2010 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра.

German Institute for Standardization, Использование УФ-спектрометра

  • DIN 51820:2013-12 Испытание смазочных материалов - Анализ смазок с помощью инфракрасного спектрометра - Регистрация и интерпретация инфракрасного спектра / Примечание: Применяется в сочетании с DIN 51451 (2004-09).
  • DIN ISO 10109-11:2002 Оптика и оптические приборы. Экологические требования. Часть 11. Оптические приборы для использования вне помещений (ISO 10109-11:2001).
  • DIN EN ISO 22478:2006-07 Качество воды. Определение некоторых взрывчатых веществ и родственных соединений. Метод с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с УФ-детектированием (ISO 22478:2006); Немецкая версия EN ISO 22478:2006.
  • DIN EN 14255-4:2007-02 Измерение и оценка индивидуального воздействия некогерентного оптического излучения. Часть 4. Терминология и величины, используемые при измерениях УФ-, видимого и ИК-облучения; Немецкая версия EN 14255-4:2006.
  • DIN EN 15948:2020-12 Зерновые культуры. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах; Немецкая версия EN 15948:2020
  • DIN IEC 61452:2023-02 Ядерное приборостроение. Измерение активности или скорости излучения радионуклидов, излучающих гамма-излучение. Калибровка и использование спектрометров на основе германия (IEC 61452:2021).
  • DIN EN 61290-10-1:2010-01 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра (IEC 61290-10-1:2009); Немецкая версия EN 61290-10-1:2009 / Примечание: DIN EN 61290-10-1 (2004-02) остается действительным до...
  • DIN EN ISO 11369:1997-11 Качество воды. Определение выбранных средств для обработки растений. Метод с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии с УФ-детектированием после твердожидкостной экстракции (ISO 11369:1997).
  • DIN 51453:2004 Тестирование смазочных материалов. Определение окисления и нитрования отработанных моторных масел. Инфракрасный спектрометрический метод.
  • DIN EN 61290-10-4:2008-02 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-4. Многоканальные параметры. Метод интерполированного вычитания источника с использованием анализатора оптического спектра (IEC 61290-10-4:2007); Немецкая версия EN 61290-10-4:2007 / Примечание: Применяется в сочетании с DIN EN 61291...
  • DIN EN 61290-10-2:2008-07 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра (IEC 61290-10-2:2007); Немецкая версия EN 61290-10-2:2008 / Примечание: DIN EN 61290-10-2 (2004-02) остается действительным наряду с этим стандартом...
  • DIN EN 61290-10-2:2008 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра (IEC 61290-10-2:2007); Немецкая версия EN 61290-10-2:2008.
  • DIN 38404-3:2005 Стандартные немецкие методы исследования воды, сточных вод и осадка. Физические и физико-химические параметры (группа C). Часть 3. Определение спектрального поглощения в УФ-диапазоне, коэффициент спектрального поглощения (C 3)
  • DIN ISO 11916-1:2014-11 Качество почвы. Определение отдельных взрывчатых веществ и родственных соединений. Часть 1. Метод с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с ультрафиолетовым обнаружением (ISO 11916-1:2013).
  • DIN IEC 61275:2014 Приборы радиационной защиты. Измерение дискретных радионуклидов в окружающей среде. Система фотонной спектрометрии in situ с использованием германиевого детектора (IEC 61275:2013).
  • DIN 51639-4:2020 Испытание смазочных материалов. Методы испытаний. Часть 4. Определение содержания растительного масла в отработанных дизельных моторных маслах методом инфракрасной спектрометрии.
  • DIN EN 927-6:2018 Краски и лаки. Материалы и системы покрытий для наружных работ по дереву. Часть 6. Воздействие на деревянные покрытия искусственного атмосферного воздействия с использованием люминесцентных УФ-ламп и воды.
  • DIN EN 15948:2020 Зерновые культуры. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах; Немецкая версия EN 15948:2020
  • DIN EN 16424:2015 Характеристика отходов - Методы скрининга элементного состава портативными рентгенофлуоресцентными приборами; Немецкая версия EN 16424:2014.
  • DIN EN ISO 13196:2015-11 Качество почвы. Скрининг почв на наличие выбранных элементов с помощью энергодисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с использованием ручного или портативного прибора (ISO 13196:2013); Немецкая версия EN ISO 13196:2015.

Association Francaise de Normalisation, Использование УФ-спектрометра

  • NF T51-182*NF ISO 10640:2011 Пластмассы. Методология оценки фотостарения полимеров с помощью FTIR и УФ/видимой спектроскопии.
  • NF V03-091-3*NF EN 12396-3:2000 Нежирные пищевые продукты. Определение остатков дитиокарбамата и тиурамдисульфида. Часть 3. УФ-спектрометрический ксантогенатный метод.
  • NF EN 61290-10-1:2009 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра.
  • NF EN 61290-10-2:2008 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробоскопического оптического анализатора спектра.
  • NF X30-495*NF EN 16424:2014 Характеристика отходов. Методы скрининга элементного состава портативными рентгенофлуоресцентными приборами.
  • NF EN 61290-10-4:2007 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-4. Многоканальные параметры. Метод интерполированного вычитания источника с использованием оптического анализатора спектра.
  • XP P92-021*XP ISO/TS 19021:2019 Метод испытаний для определения концентраций газов по ISO 5659-2 с использованием инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье.
  • NF T34-201-6:2006 Краски и лаки. Материалы покрытий и системы покрытий для наружных работ по дереву. Часть 6: воздействие искусственных атмосферных воздействий на деревянные покрытия с использованием люминесцентных УФ-ламп и воды.
  • NF C93-805-10-2:2003 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра.
  • NF C93-805-10-2*NF EN 61290-10-2:2008 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра.
  • NF ISO 11916-1:2013 Качество почвы. Определение отдельных взрывчатых веществ и родственных соединений. Часть 1: метод с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с ультрафиолетовым обнаружением.
  • NF X31-013:2013 Качество почвы. Проверка почв на наличие выбранных элементов с помощью энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии с использованием ручного или портативного прибора.
  • NF T34-201-6*NF EN 927-6:2018 Краски и лаки. Материалы и системы покрытий для наружной отделки древесины. Часть 6. Воздействие на деревянные покрытия искусственного атмосферного воздействия с использованием люминесцентных УФ-ламп и воды.
  • NF C93-805-5-3*NF EN 61290-5-3:2002 Волоконно-оптические усилители. Основные спецификации. Часть 5-3. Методы испытаний параметров отражения. Допуск на отражение с использованием анализатора электрического спектра.
  • NF EN ISO 13196:2015 Качество почвы - быстрый анализ выбранных элементов в почвах с использованием портативного или портативного энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного спектрометра
  • NF X31-013*NF EN ISO 13196:2015 Качество почвы. Проверка почв на наличие выбранных элементов с помощью энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии с использованием ручного или портативного прибора.
  • NF C57-788-1-4/A1*NF EN 62788-1-4/A1:2020 Процедуры измерения материалов, используемых в фотоэлектрических модулях. Часть 1-4: герметики. Измерение оптического пропускания и расчет взвешенного по солнечному свету коэффициента пропускания фотонов, индекса желтизны и длины волны отсечки УФ-излучения.
  • NF EN 61290-5-3:2002 Волоконно-оптические усилители. Основные спецификации. Часть 5-3. Методы испытаний параметров отражения. Допуск на отражение с использованием анализатора электрического спектра.

NL-NEN, Использование УФ-спектрометра

  • NEN-EN 170-1992 Персональная защита глаз. Ультрафиолетовые фильтры. Требования к пропусканию и рекомендации по использованию

BE-NBN, Использование УФ-спектрометра

  • NBN S 06-003-1986 Индивидуальные средства защиты глаз – U11radioletfi1 ters – Требования к пропусканию света и рекомендации по использованию

Standard Association of Australia (SAA), Использование УФ-спектрометра

  • AS 3753:2001 Рекомендуемая практика химического анализа с помощью ультрафиолетовой/видимой спектрофотометрии
  • AS/NZS 3580.15:2014 Методы отбора и анализа проб окружающего воздуха. Определение газообразных загрязняющих веществ в окружающем воздухе с использованием дифференциальной оптической абсорбционной спектроскопии (DOAS). Инструментальный метод прямого считывания.
  • AS 4479.4:1999 Анализ почв - Определение металлов в экстрактах почвы царской водки методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой

Korean Agency for Technology and Standards (KATS), Использование УФ-спектрометра

  • KS B ISO 10109-11-2006(2016) Оптика и оптические приборы. Экологические требования. Часть 11. Оптические приборы для использования на открытом воздухе.
  • KS B ISO 10109-11-2006(2021) Оптика и оптические приборы. Экологические требования. Часть 11. Оптические приборы для использования на открытом воздухе.
  • KS B ISO 10109-11:2006 Оптика и оптические приборы. Экологические требования. Часть 11. Оптические приборы для использования на открытом воздухе.
  • KS C IEC 61452-2017(2022) Ядерное приборостроение. Измерение интенсивности гамма-излучения радионуклидов. Калибровка и использование германиевых спектрометров.
  • KS M 9102-1996(2001) КАЧЕСТВО ВОДЫ-ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО РТУТИ МЕТОДОМ БЕСПЛАМЕННОЙ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ (МЕТОД ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ)
  • KS C IEC 61290-10-1:2005 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10. 1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра.
  • KS C IEC 61275:2005 Приборы радиационной защиты. Измерение дискретных радионуклидов в окружающей среде. Система фотонной спектрометрии In situ с использованием германиевого детектора.
  • KS C IEC 61275:2016 Приборы радиационной защиты-Измерение дискретных радионуклидов в окружающей среде-Система фотонной спектрометрии in situ с использованием германиевого детектора
  • KS C IEC 61290-10-2:2005 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10. 2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра.
  • KS C IEC 61275-2016(2021) Приборы радиационной защиты-Измерение дискретных радионуклидов в окружающей среде-Система фотонной спектрометрии in situ с использованием германиевого детектора
  • KS I ISO 14382:2020 Атмосфера на рабочем месте. Определение паров толуолдиизоцианата с использованием фильтров из стекловолокна, покрытых 1-(2-пиридил)пиперазином, и анализ с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с ультрафиолетом.
  • KS C IEC 61290-5-3:2003 Базовые спецификации для методов испытаний оптических усилителей. Часть 5. 3. Методы испытаний параметров отражения. Допуск на отражение с использованием анализатора электрического спектра.

Professional Standard - Energy, Использование УФ-спектрометра

  • NB/SH/T 0940-2016 Метод испытаний для анализа используемых смазочных материалов с использованием специального тестера 4-в-1 (атомно-эмиссионная спектроскопия, инфракрасная спектроскопия, вязкость и лазерный счетчик частиц)
  • NB/SH/T 0911-2015 Стандартная практика настройки и эксплуатации инфракрасных спектрометров с преобразованием Фурье (FT-IR) для мониторинга состояния масла в процессе эксплуатации.

国家能源局, Использование УФ-спектрометра

  • SH/T 0940-2016 Метод испытаний для анализа используемых смазочных материалов с использованием специального тестера 4-в-1 (атомно-эмиссионная спектроскопия, инфракрасная спектроскопия, вязкость и лазерный счетчик частиц)

KR-KS, Использование УФ-спектрометра

  • KS B ISO 10109-11-2023 Оптика и оптические приборы. Экологические требования. Часть 11. Оптические приборы для использования на открытом воздухе.
  • KS C IEC 61452-2017 Ядерное приборостроение. Измерение интенсивности гамма-излучения радионуклидов. Калибровка и использование германиевых спектрометров.
  • KS C IEC 61275-2016 Приборы радиационной защиты-Измерение дискретных радионуклидов в окружающей среде-Система фотонной спектрометрии in situ с использованием германиевого детектора
  • KS I ISO 14382-2020 Атмосфера на рабочем месте. Определение паров толуолдиизоцианата с использованием фильтров из стекловолокна, покрытых 1-(2-пиридил)пиперазином, и анализ с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с ультрафиолетом.

PH-BPS, Использование УФ-спектрометра

  • PNS ISO/TS 17466:2021 Использование абсорбционной спектроскопии УФ-ВИД для характеристики коллоидных квантовых точек халькогенида кадмия

RU-GOST R, Использование УФ-спектрометра

  • GOST 32465-2013 Твердое минеральное топливо. Определение серы методом ИК-спектрометрии
  • GOST 30131-1996 Жмых и молотый жмых. Определение влаги, масла и белка по коэффициенту отражения инфракрасного излучения
  • GOST 33077-2014 Биодизельные топливные смеси. Определение содержания метиловых эфиров жирных кислот (FAME) с помощью спектроскопии среднего инфракрасного диапазона (метод FTIR-ATR-PLS)
  • GOST R ISO 14382-2015 Воздух на рабочем месте. Определение паров толуолдиизоцианата с использованием фильтров из стекловолокна, покрытых 1-(2-пиридил)пиперазином, и анализ методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с ультрафиолетовыми и флуоресцентными детекторами.

AT-ON, Использование УФ-спектрометра

  • ONORM ISO 5666 Teil.2:1984 Качество воды; определение общей ртути методом беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии; метод после предварительной обработки ультрафиолетом
  • OENORM EN 15948-2020 Зерновые. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах.

International Telecommunication Union (ITU), Использование УФ-спектрометра

  • ITU-R REPORT SM.2048-2004 Использование критерия ширины полосы x дБ для определения спектральных свойств передатчика во внеполосной области.
  • ITU-R INFORME SM.2048 SPANISH-2004 Использование критерия ширины полосы x дБ для определения спектральных свойств передатчика во внеполосной области.

(U.S.) Ford Automotive Standards, Использование УФ-спектрометра

  • FORD WSS-M4D638-C2-2006 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ (ПП) ФОРМОВОЧНАЯ КОМПАНИДА, ЦВЕТНО ПИГМЕНТИРОВАННАЯ, СЛАБЫЙ БЛЕСК, УФ-СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ *** ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С FORD WSS-M99P1111-A*** (Используйте WSS-M4D638-C)
  • FORD WSB-M4D690-A-2011 ЛИВОВОЙ КОМПАунд АБС-пластик, ВЫСОКАЯ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ УФ-излучением, НИЗКИЙ БЛЕСК, ВНУТРИ ***ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С FORD WSS-M99P1111-A***
  • FORD WSB-M4D638-A-2006 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ (ПП) ФОРМОВОЧНАЯ КОМПАНИДА, ЦВЕТНО ПИГМЕНТИРОВАННАЯ, СЛАБЫЙ ГЛЯНЦЕВАЯ, УФ-СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ*** ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С FORD WSS-M99P1111-A*** (Используйте WSS-M4D638-B)
  • FORD ESB-M4D483-A1-2011 АБС-пластик СРЕДНЕГО УДАРНОГО ЦВЕТА, ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ, НИЗКИЙ БЛЕСК, УФ-СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, ВНУТРИ ***ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С FORD WSS-M99P1111-A***
  • FORD WSS-M4D995-A-2005 ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ ПОЛИОЛЕФИНОВЫЙ (TEO) ФОРМОВОЙ КОМПАС, ЦВЕТНО ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ, УФ-СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, ДЛЯ ВЫСОКОГО БЛЕСКОВОГО (КЛАСС «B») ФОРМОВАННЫХ ЦВЕТНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ, ВНЕШНИЙ ВИД *** ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С FORD WSS-M99P1111-A***
  • FORD WSS-M4D871-A5-2006 ПОЛИВИНИЛХЛОРИД (ПВХ), ГИБКИЙ, ТВЕРДОСТЬ 65А, ВНУТРЕННИЙ, НИЗКИЙ БЛЕСК, УФ-СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ **ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С FORD M99P1111-A***
  • FORD WSB-M4D690-A-2005 ЛИВОВОЙ КОМПАунд АБС-пластик, ВЫСОКАЯ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ УФ-излучением, НИЗКИЙ БЛЕСК, ВНУТРИ ***ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С FORD WSS-M99P1111-A***
  • FORD ESB-M4D483-A2-2011 АБС-пластик, СРЕДНЯЯ УДАРОСТОЙКАЯ, ТЕРМОСТОЙКАЯ, ЦВЕТНАЯ ПИГМЕНТАЦИЯ, НИЗКИЙ БЛЕСК, УФ-СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ВНУТРИ ***ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С FORD WSS-M99P1111-A***

IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers@ Inc., Использование УФ-спектрометра

  • IEEE N42.14-1991 Калибровка и использование германиевых спектрометров для измерения интенсивности гамма-эмиссии радионуклидов

ES-UNE, Использование УФ-спектрометра

  • UNE-CEN/TS 17784-1:2022 Органо-минеральные удобрения. Идентификация комплексообразователей. Часть 1. Метод с использованием УФ-ВИД-спектрофотометрии и гравиметрии.
  • UNE-EN 15948:2021 Зерновые. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах.
  • UNE-EN 61290-10-1:2009 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра (одобрено AENOR в июле 2009 г.).
  • UNE-EN 61290-10-2:2008 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра (одобрено AENOR в мае 2008 г.).
  • UNE-EN 61290-10-4:2007 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-4. Многоканальные параметры. Метод интерполированного вычитания источника с использованием оптического анализатора спектра (IEC 61290-10-4:2007). (Одобрено AENOR в ноябре 2007 г.)
  • UNE-EN ISO 13196:2015 Качество почвы. Проверка почв на наличие отдельных элементов с помощью энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии с использованием ручного или портативного прибора (ISO 13196:2013) (Одобрено AENOR в сентябре 2015 г.).
  • UNE-EN 61290-5-3:2002 Волоконно-оптические усилители. Основные спецификации. Часть 5-3. Методы испытаний параметров отражения. Допуск на отражение с использованием анализатора электрического спектра. (Одобрено AENOR в октябре 2002 г.)

European Committee for Electrotechnical Standardization(CENELEC), Использование УФ-спектрометра

  • EN 61290-10-1:2009 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра.
  • EN 61290-5-3:2002 Волоконно-оптические усилители. Основные характеристики. Часть 5-3. Методы испытаний параметров отражения. Допуск на отражение с использованием анализатора электрического спектра.

International Electrotechnical Commission (IEC), Использование УФ-спектрометра

  • IEC 61290-10-1:2003 Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры; Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра
  • IEC 61452:2021 Ядерное приборостроение. Измерение активности или скорости излучения радионуклидов, излучающих гамма-излучение. Калибровка и использование спектрометров на основе германия.
  • IEC 61290-10-1:2009 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра.
  • IEC 61275:1997 Приборы радиационной защиты. Измерение дискретных радионуклидов в окружающей среде. Система фотонной спектрометрии in situ с использованием германиевого детектора.
  • IEC 61275:2013 Приборы радиационной защиты. Измерение дискретных радионуклидов в окружающей среде. Система фотонной спектрометрии in situ с использованием германиевого детектора.
  • IEC 61290-10-2:2007 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра.
  • IEC 61290-5-3:2002 Волоконно-оптические усилители. Основные технические характеристики. Часть 5-3. Методы испытаний параметров отражения; Метод испытания на толерантность к отражению с использованием анализатора электрического спектра

CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization, Использование УФ-спектрометра

  • EN 61290-10-1:2003 Оптические усилители Методы испытаний Часть 10-1. Многоканальные параметры Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра
  • EN 61290-10-2:2003 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра.
  • EN 61290-10-2:2008 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра.

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Использование УФ-спектрометра

  • IEEE/ANSI N42.14-1999 Калибровка и применение германиевых спектрометров для измерения интенсивности гамма-излучения радионуклидов
  • ANSI Std N42.14-1991 Калибровка американского национального стандарта и использование германиевых спектрометров для измерения интенсивности гамма-излучения радионуклидов

AENOR, Использование УФ-спектрометра

  • UNE-EN ISO 11369:1998 КАЧЕСТВО ВОДЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБРАННЫХ СРЕДСТВ ОБРАБОТКИ РАСТЕНИЙ. МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ С УФ-ДЕТЕКТИРОВАНИЕМ ПОСЛЕ ТВЕРДОЖИДКОСТНОЙ ЭКСТРАКЦИИ. (ИСО 11369:1997).
  • UNE-EN ISO 22478:2007 Качество воды. Определение некоторых взрывчатых веществ и родственных соединений. Метод с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с УФ-детектированием (ISO 22478:2006)
  • UNE-EN 927-6:2007 Краски и лаки. Материалы и системы покрытий для наружных работ по дереву. Часть 6. Воздействие на деревянные покрытия искусственного атмосферного воздействия с использованием люминесцентных УФ-ламп и воды.

CH-SNV, Использование УФ-спектрометра

  • SN EN 15948-2021 Зерновые. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах.
  • SN EN ISO 10703:2021 Качество воды. Радионуклиды, излучающие гамма-излучение. Метод испытаний с использованием гамма-спектрометрии высокого разрешения (ISO 10703:2021)

IT-UNI, Использование УФ-спектрометра

  • UNI EN 15948-2021 Зерновые. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах.
  • UNI EN ISO 10703:2021 Качество воды. Радионуклиды, излучающие гамма-излучение. Метод испытаний с использованием гамма-спектрометрии высокого разрешения.

CEN - European Committee for Standardization, Использование УФ-спектрометра

  • PREN 15948-2018 Зерновые. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах.

American National Standards Institute (ANSI), Использование УФ-спектрометра

  • ANSI/ASTM D8290:2020 Стандартный метод определения метиловых эфиров жирных кислот (МЭК) в авиационном турбинном топливе с использованием лазерной спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ANSI/ASTM D6342:1998 Практика использования полиуретанового сырья: определение гидроксильного числа полиолов методом ближней инфракрасной (БИК) спектроскопии

European Committee for Standardization (CEN), Использование УФ-спектрометра

  • EN 14626:2005 Качество окружающего воздуха. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной инфракрасной спектроскопии.
  • EN 16344:2013 Косметика. Анализ косметической продукции. Скрининг УФ-фильтров в косметической продукции и количественное определение 10 УФ-фильтров методом ВЭЖХ.
  • EN ISO 13196:2015 Качество почвы. Проверка почв на наличие отдельных элементов с помощью энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии с использованием ручного или портативного прибора (ISO 13196:2013).
  • prEN ISO 13196 rev Качество почвы. Проверка почв на наличие выбранных элементов с помощью энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии с использованием ручного или портативного прибора.

European Association of Aerospace Industries, Использование УФ-спектрометра

  • AECMA PREN 2712-007-1991 Одножильные и многожильные электрические кабели аэрокосмической серии, экранированные (спиральные) и с оболочкой для общего использования, рабочие температуры от -55 до +150 градусов Цельсия. Стандарт продукции для УФ-лазерной печати.




©2007-2023 ANTPEDIA, Все права защищены.