ZH

EN

ES

Использование инфракрасного спектрометра

Использование инфракрасного спектрометра, Всего: 333 предметов.

В международной стандартной классификации классификациями, относящимися к Использование инфракрасного спектрометра, являются: Физика. Химия, Аналитическая химия, Оптика и оптические измерения, Краски и лаки, Органические химикаты, Топливо, Угли, Оптическое оборудование, Смазочные материалы, индустриальные масла и сопутствующие товары, Пищевые масла и жиры. Масличные культуры, Космические системы и операции, Молоко и молочные продукты, Зерновые, бобовые и производные продукты, Корма для животных, Защита от огня, Термодинамика и измерения температуры, Качество почвы. Почвоведение, Сырье для резины и пластмасс, Резина, Качество воздуха, Медицинские науки и учреждения здравоохранения в целом, Продукция химической промышленности, Резиновые и пластмассовые изделия, Пластмассы, Неорганические химикаты, Уплотнения, сальники, Валы и муфты, Измерения радиации, Вибрация и шок по отношению к человеку, Неразрушающий контроль, Защитная экипировка, Оптоволоконная связь, Дорожные транспортные средства в целом, Качество воды, Системы ветряных турбин и другие альтернативные источники энергии, Керамика, Отходы, Радиационная защита, Медицинское оборудование.


German Institute for Standardization, Использование инфракрасного 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 51820:2013 Тестирование смазочных материалов. Анализ смазок с помощью инфракрасного спектрометра. Запись и интерпретация инфракрасного спектра.
  • DIN 10478:2003 Определение ингредиентов сырого молока с помощью инфракрасной спектрофотометрии. Проверка работоспособности приборов.
  • DIN 51820-1:1989 Тестирование смазочных материалов; анализ смазок методом инфракрасной спектрометрии; получение и оценка инфракрасного спектра
  • 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 51453:2004 Тестирование смазочных материалов. Определение окисления и нитрования отработанных моторных масел. Инфракрасный спектрометрический метод.
  • 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 15948:2020 Зерновые культуры. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах; Немецкая версия EN 15948:2020
  • DIN 3761-14:1984 Манжетные уплотнения поворотного вала для автомобилей; тест; инфракрасно-спектроскопический анализ эластомеров
  • DIN EN ISO 13884:2005-11 Животные и растительные жиры и масла. Определение изолированных транс-изомеров методом инфракрасной спектрометрии (ISO 13884:2003); Немецкая версия EN ISO 13884:2005.
  • DIN 51433:1992 Тестирование отработанных масел; определение содержания минеральных масел в отработанном масле; инфракрасный спектрометрический метод
  • DIN EN 16602-70-05:2015 Обеспечение качества космической продукции - Обнаружение органических загрязнений поверхностей методом инфракрасной спектроскопии; Английская версия EN 16602-70-05:2014
  • 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 12099:2018-01 Корма для животных, крупы и молотые зерновые продукты. Руководство по применению спектрометрии ближнего инфракрасного диапазона (ISO 12099:2017); Немецкая версия EN ISO 12099:2017.
  • DIN 51452:1994-01 Тестирование смазочных материалов; определение содержания сажи в отработанных дизельных моторных маслах; инфракрасная спектрометрия
  • DIN EN ISO 13884:2005 Животные и растительные жиры и масла. Определение изолированных транс-изомеров методом инфракрасной спектрометрии (ISO 13884:2003); Английская версия DIN EN ISO 13884:2005.
  • DIN EN ISO 12099:2018 Корма для животных, крупы и молотые зерновые продукты. Руководство по применению спектрометрии ближнего инфракрасного диапазона (ISO 12099:2017)
  • DIN EN 24935:1992-07 Определение содержания серы в стали и железе методом инфракрасной абсорбционной спектроскопии после сжигания в индукционной печи (ISO 4935:1989)
  • DIN EN ISO 17184:2014 Качество почвы. Определение углерода и азота методом ближней инфракрасной спектрометрии (NIRS) (ISO 17184:2014); Немецкая версия EN ISO 17184:2014.
  • DIN EN 15948:2012 Зерновые культуры. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах; Немецкая версия EN 15948:2012.
  • DIN EN 15948:2015 Зерновые культуры. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах; Немецкая версия EN 15948:2015.
  • 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 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 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 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 51639-4:2020-11 Испытание смазочных материалов. Методы испытаний. Часть 4. Определение содержания растительного масла в отработанных дизельных моторных маслах методом инфракрасной спектрометрии.
  • DIN 53742:1971 Тестирование пластмасс; Определение содержания винилацетата в сополимерах винилхлорида и винилацетата; Инфракрасный спектрографический метод

International Organization for Standardization (ISO), Использование инфракрасного спектрометра

  • ISO/TS 10867:2010 Нанотехнологии - Характеристика одностенных углеродных нанотрубок с помощью фотолюминесцентной спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона.
  • 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/TS 19021:2018 Метод испытаний для определения концентраций газов по ISO 5659-2 с использованием инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье.
  • ISO 17184:2014 Качество почвы. Определение углерода и азота методом ближней инфракрасной спектрометрии (NIRS).
  • ISO/CD 8237-1 Оптические материалы и компоненты. Технические характеристики халькогенидного стекла, используемого в инфракрасном спектре. Часть 1. Определения и общие сведения.
  • ISO 23291:2020 Молоко и молочные продукты. Руководство по применению поточной и оперативной инфракрасной спектрометрии
  • ISO 10109-11:2001 Оптика и оптические приборы. Экологические требования. Часть 11. Оптические приборы для наружных условий применения.
  • ISO 7106:1985 Аммиак сжиженный безводный для промышленного применения; Определение содержания нефти; Гравиметрические и инфракрасные спектрометрические методы.
  • ISO 14558:2000 Каучук. Определение остаточной ненасыщенности гидрогенизированного нитрильного каучука (HNBR) методом инфракрасной спектроскопии.
  • ISO 14558:2016 Каучук. Определение остаточной ненасыщенности гидрогенизированного бутадиен-нитрильного каучука (HNBR) методом инфракрасной спектроскопии.
  • ISO/DIS 19702:2023 Отбор проб и анализ токсичных газов и паров в выбросах пожара с использованием инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR)
  • ISO 19702:2015 Руководство по отбору проб и анализу токсичных газов и паров в выбросах пожара с использованием инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR)
  • ISO/CD 19702 Отбор проб и анализ токсичных газов и паров в выбросах пожара с использованием инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR)
  • ISO 15063:2004 Пластмассы. Полиолы для использования в производстве полиуретанов. Определение гидроксильного числа методом БИК-спектроскопии.
  • ISO 13884:2003 Животные и растительные жиры и масла. Определение изолированных транс-изомеров методом инфракрасной спектрометрии.
  • ISO 20368:2017 Пластмассы. Эпоксидные смолы. Определение степени сшивки сшитых эпоксидных смол методом инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR).

Professional Standard - Petroleum, Использование инфракрасного спектрометра

  • SY/T 5931-2000 Правила использования и обслуживания геодезических приборов

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

  • 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 E2937-18 Стандартное руководство по использованию инфракрасной спектроскопии при судебно-медицинской экспертизе красок
  • ASTM E2937-13 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 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 E932-89(2002) Стандартная практика описания и измерения характеристик дисперсионных инфракрасных спектрометров
  • ASTM E932-89(1997) Стандартная практика описания и измерения характеристик дисперсионных инфракрасных спектрометров
  • ASTM E932-89(2021) Стандартная практика описания и измерения характеристик дисперсионных инфракрасных спектрометров
  • ASTM E932-89(2013) Стандартная практика описания и измерения характеристик дисперсионных инфракрасных спектрометров
  • 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 D7418-12 Стандартная практика настройки и эксплуатации инфракрасных спектрометров с преобразованием Фурье (ИК-Фурье) для мониторинга состояния масла в процессе эксплуатации
  • ASTM E2310-04 Стандартное руководство по использованию спектрального поиска с помощью алгоритмов сопоставления кривых с данными, записанными с использованием спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • 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 E932-89(2007) Стандартная практика описания и измерения характеристик дисперсионных инфракрасных спектрометров
  • 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 E2758-15a(2021) Стандартное руководство по выбору и использованию широкополосных низкотемпературных инфракрасных термометров
  • ASTM E2758-15 Стандартное руководство по выбору и использованию широкополосных низкотемпературных инфракрасных термометров
  • ASTM E2758-10 Стандартное руководство по выбору и использованию широкополосных низкотемпературных инфракрасных термометров
  • ASTM E1982-98(2007) Стандартная практика инфракрасного мониторинга газов и паров в воздухе с помощью открытого преобразования Фурье (OP/FT-IR)
  • ASTM E2224-10 Стандартное руководство по судебно-медицинскому анализу волокон методом инфракрасной спектроскопии
  • ASTM D7418-07 Стандартная практика настройки и эксплуатации инфракрасных спектрометров с преобразованием Фурье (ИК-Фурье) для мониторинга состояния масла в процессе эксплуатации
  • 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 E1252-98(2007) Стандартная практика общих методов получения инфракрасных спектров для качественного анализа
  • ASTM E2224-22 Стандартное руководство по судебно-медицинскому анализу волокон методом инфракрасной спектроскопии
  • ASTM E2224-23 Стандартное руководство по судебно-медицинскому анализу волокон методом инфракрасной спектроскопии
  • ASTM E2224-23a Стандартное руководство по судебно-медицинскому анализу волокон методом инфракрасной спектроскопии
  • ASTM D3677-10(2015) Стандартные методы испытаний резины&x2014; Идентификация с помощью инфракрасной спектрофотометрии
  • ASTM E2224-02 Стандартное руководство по судебно-медицинскому анализу волокон методом инфракрасной спектроскопии
  • ASTM D4053-98(2003) Стандартный метод определения бензола в автомобильном и авиационном бензине методом инфракрасной спектроскопии
  • ASTM D4053-98 Стандартный метод определения бензола в автомобильном и авиационном бензине методом инфракрасной спектроскопии
  • ASTM E2224-23ae1 Стандартное руководство по судебно-медицинскому анализу волокон методом инфракрасной спектроскопии
  • ASTM E1252-98 Стандартная практика общих методов получения инфракрасных спектров для качественного анализа
  • ASTM E1252-98(2002) Стандартная практика общих методов получения инфракрасных спектров для качественного анализа
  • ASTM E1252-98(2021) Стандартная практика общих методов получения инфракрасных спектров для качественного анализа
  • ASTM E1252-98(2013)e1 Стандартная практика общих методов получения инфракрасных спектров для качественного анализа
  • ASTM D7889-21 Стандартный метод испытаний для определения свойств жидкости в процессе эксплуатации с использованием ИК-спектроскопии
  • ASTM D788-16 Стандартная система классификации полиметилметакрилата (ПММА) для формования и экструзии компаундов
  • ASTM D6122-21 Стандартная практика проверки характеристик многомерных онлайновых, поточных, полевых и лабораторных инфракрасных спектрофотометров и систем анализаторов на основе рамановского спектрометра
  • ASTM D6122-20a Стандартная практика проверки характеристик многомерных онлайновых, поточных, полевых и лабораторных инфракрасных спектрофотометров и систем анализаторов на основе рамановского спектрометра
  • ASTM D6122-20 Стандартная практика проверки характеристик многомерных онлайновых, поточных, полевых и лабораторных инфракрасных спектрофотометров и систем анализаторов на основе рамановского спектрометра
  • ASTM D6122-22 Стандартная практика проверки характеристик многомерных онлайновых, поточных, полевых и лабораторных инфракрасных спектрофотометров и систем анализаторов на основе рамановского спектрометра
  • ASTM D5477-11 Стандартная практика идентификации полимерных слоев или включений с помощью инфракрасной микроспектроскопии с преобразованием Фурье (FT-IR)
  • 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 D7418-23 Стандартная практика настройки и эксплуатации инфракрасных спектрометров с преобразованием Фурье (ИК-Фурье) для мониторинга состояния масла в процессе эксплуатации
  • ASTM D7686-19 Стандартный метод испытаний для полевого мониторинга состояния сажи в эксплуатационных смазочных материалах с использованием инфракрасного (ИК) прибора с фиксированным фильтром
  • ASTM D4053-04(2009) Стандартный метод определения бензола в автомобильном и авиационном бензине методом инфракрасной спектроскопии
  • ASTM D4053-04 Стандартный метод определения бензола в автомобильном и авиационном бензине методом инфракрасной спектроскопии
  • 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 E2412-10(2018) Стандартная практика мониторинга состояния отработанных смазочных материалов 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 F3416-21 Стандартное руководство по использованию инфракрасной спектрометрии с преобразованием Фурье для оценки синтетических компонентов поверхности лошадей
  • 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 E1421-99(2021) Стандартная практика описания и измерения характеристик спектрометров среднего инфракрасного диапазона с преобразованием Фурье (FT-MIR): тесты нулевого и первого уровня
  • ASTM E2412-04 Стандартная практика мониторинга состояния отработанных смазочных материалов путем анализа тенденций с использованием инфракрасной спектрометрии с преобразованием Фурье (ИК-Фурье)
  • ASTM E1421-99 Стандартная практика описания и измерения характеристик спектрометров среднего инфракрасного диапазона с преобразованием Фурье (FT-MIR). Испытания нулевого и первого уровня.
  • ASTM E1421-99(2004) Стандартная практика описания и измерения характеристик спектрометров среднего инфракрасного диапазона с преобразованием Фурье (FT-MIR): тесты нулевого и первого уровня
  • ASTM E1421-99(2009) Стандартная практика описания и измерения характеристик спектрометров среднего инфракрасного диапазона с преобразованием Фурье (FT-MIR): тесты нулевого и первого уровня
  • ASTM E1944-98(2021) Стандартная практика описания и измерения характеристик лабораторных спектрометров ближнего инфракрасного диапазона с преобразованием Фурье (FT-NIR): тесты нулевого и первого уровня
  • ASTM E1421-99(2015)e1 Стандартная практика описания и измерения характеристик спектрометров среднего инфракрасного диапазона с преобразованием Фурье (FT-MIR): тесты нулевого и первого уровня
  • ASTM D8290-20 Стандартный метод определения метиловых эфиров жирных кислот (МЭК) в авиационном турбинном топливе с использованием лазерной спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ASTM D6756-09a Стандартный метод испытаний для определения концентрации красного красителя и оценки цвета дизельного топлива и печного топлива по ASTM с использованием портативного видимого спектрофотометра
  • ASTM D7806-12 Стандартный метод определения содержания метилового эфира жирных кислот (МЭЖК) в смеси биодизельного топлива и дизельного топлива на основе нефти с использованием спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ASTM D3162-12 Стандартный метод определения содержания окиси углерода в атмосфере (непрерывное измерение методом недисперсионной инфракрасной спектрометрии)
  • ASTM E2412-10 Стандартная практика мониторинга состояния отработанных смазочных материалов путем анализа тенденций с использованием инфракрасной спектрометрии с преобразованием Фурье (ИК-Фурье)
  • ASTM D7686-11 Стандартный метод испытаний для полевого мониторинга состояния сажи в эксплуатационных смазочных материалах с использованием инфракрасного (ИК) прибора с фиксированным фильтром
  • 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 D6342-22 Стандартная практика для полиуретанового сырья: определение гидроксильного числа полиолов методом ближней инфракрасной (БИК) спектроскопии
  • ASTM D7686-23 Стандартный метод испытаний для полевого мониторинга состояния сажи в эксплуатационных смазочных материалах с использованием инфракрасного (ИК) прибора с фиксированным фильтром
  • ASTM D7844-12 Стандартный метод испытаний для мониторинга состояния сажи в эксплуатационных смазочных материалах путем анализа тенденций с использованием инфракрасной спектрометрии с преобразованием Фурье (ИК-Фурье)
  • ASTM E1915-05 Стандартные методы испытаний для анализа металлосодержащих руд и родственных материалов методом инфракрасной абсорбционной спектрометрии горения
  • ASTM E1915-99 Стандартный метод испытаний для анализа металлосодержащих руд и родственных материалов методом инфракрасной абсорбционной спектрометрии горения
  • ASTM E1915-01 Стандартные методы испытаний для анализа металлосодержащих руд и родственных материалов методом инфракрасной абсорбционной спектрометрии горения
  • ASTM D7861-14e1 Стандартный метод определения метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК) в дизельном топливе с помощью матричной спектроскопии с линейным регулируемым фильтром (LVF) в среднем инфракрасном диапазоне
  • ASTM E1915-07a Стандартные методы испытаний для анализа металлосодержащих руд и родственных материалов методом инфракрасной абсорбционной спектрометрии горения
  • ASTM D6277-07(2022) Стандартный метод определения бензола в топливах для двигателей с искровым зажиганием с использованием спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ASTM D5576-00(2013) Стандартная практика определения структурных особенностей полиолефинов и полиолефиновых сополимеров методом инфракрасной спектрофотометрии (FT-IR)
  • ASTM D7678-11 Стандартный метод определения общего содержания нефтяных углеводородов (TPH) в воде и сточных водах с экстракцией растворителем с использованием лазерной спектроскопии среднего ИК-диапазона
  • ASTM D5670-95(2014) Стандартный метод испытаний каучука – определение остаточной ненасыщенности в гидрогенизированном нитрильном каучуке (HNBR) методом инфракрасной спектрофотометрии.
  • ASTM E1791-96(2021) Стандартная практика для стандартов передачи коэффициента отражения для приборов ближнего инфракрасного диапазона, использующих полусферическую геометрию
  • ASTM E1791-96(2014) Стандартная практика для стандартов передачи коэффициента отражения для приборов ближнего инфракрасного диапазона, использующих полусферическую геометрию
  • ASTM D7844-20 Стандартный метод испытаний для мониторинга состояния сажи в эксплуатационных смазочных материалах путем анализа тенденций с использованием инфракрасной спектрометрии с преобразованием Фурье (ИК-Фурье)
  • ASTM D7844-18 Стандартный метод испытаний для мониторинга состояния сажи в эксплуатационных смазочных материалах путем анализа тенденций с использованием инфракрасной спектрометрии с преобразованием Фурье (ИК-Фурье)
  • ASTM D5845-21 Стандартный метод определения МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЕ, ДИПЭ, метанола, этанола и трет-бутанола в бензине методом инфракрасной спектроскопии
  • ASTM D5845-01(2016) Стандартный метод определения МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЕ, ДИПЭ, метанола, этанола и трет-бутанола в бензине методом инфракрасной спектроскопии
  • ASTM D5902-05(2015) Стандартный метод испытаний каучука: определение остаточной ненасыщенности в гидрогенизированном нитрильном каучуке (HNBR) по йодному числу.
  • ASTM D3162-94(2000)e1 Стандартный метод определения содержания окиси углерода в атмосфере (непрерывное измерение методом недисперсионной инфракрасной спектрометрии)
  • ASTM D3162-94(2005) Стандартный метод определения содержания окиси углерода в атмосфере (непрерывное измерение методом недисперсионной инфракрасной спектрометрии)
  • ASTM F1708-96 Стандартная практика оценки гранулированного поликремния с помощью метрово-зональной спектроскопии
  • ASTM D6348-98 Стандартный метод определения газообразных соединений методом экстракционной инфракрасной спектроскопии с прямым преобразованием Фурье (FTIR)
  • ASTM D5845-01(2006) Стандартный метод определения МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЕ, ДИПЭ, метанола, этанола и трет-бутанола в бензине методом инфракрасной спектроскопии
  • ASTM D5845-95(2000)e1 Стандартный метод определения МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЕ, ДИПЭ, метанола, этанола и трет-бутанола в бензине методом инфракрасной спектроскопии
  • ASTM D5845-01 Стандартный метод определения МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЕ, ДИПЭ, метанола, этанола и трет-бутанола в бензине методом инфракрасной спектроскопии
  • ASTM D6348-12 Стандартный метод определения газообразных соединений методом экстракционной инфракрасной спектроскопии с прямым преобразованием Фурье (FTIR)
  • ASTM D7653-18 Стандартный метод испытаний для определения следовых газовых примесей в водородном топливе методом инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR)
  • ASTM D6348-12(2020) Стандартный метод определения газообразных соединений методом экстракционной инфракрасной спектроскопии с прямым преобразованием Фурье (FTIR)
  • ASTM E1944-98(2002) Стандартная практика описания и измерения характеристик лабораторных спектрометров ближнего инфракрасного диапазона с преобразованием Фурье (FT-NIR): тесты нулевого и первого уровня
  • ASTM E1944-98 Стандартная практика описания и измерения характеристик лабораторных спектрометров ближнего инфракрасного диапазона с преобразованием Фурье (FT-NIR): тесты нулевого и первого уровня
  • ASTM E1944-98(2007) Стандартная практика описания и измерения характеристик лабораторных спектрометров ближнего инфракрасного диапазона с преобразованием Фурье (FT-NIR): тесты нулевого и первого уровня
  • ASTM E1944-98(2013) Стандартная практика описания и измерения характеристик лабораторных спектрометров ближнего инфракрасного диапазона с преобразованием Фурье (FT-NIR): тесты нулевого и первого уровня
  • ASTM D7797-16 Стандартный метод испытаний для определения содержания метиловых эфиров жирных кислот в авиационном турбинном топливе с использованием анализа потока методом инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье, 2014 г.; метод быстрого скрининга
  • ASTM D7653-10 Стандартный метод испытаний для определения следовых газовых примесей в водородном топливе методом инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR)
  • ASTM D7941/D7941M-23 Стандартный метод испытаний для анализа чистоты водорода с использованием спектроскопического анализатора с непрерывной волновой резонаторной спектроскопией
  • ASTM D7414-09 Стандартный метод испытаний для мониторинга состояния окисления в эксплуатационных смазочных материалах на основе нефти и углеводородов путем анализа тенденций с использованием инфракрасной спектрометрии с преобразованием Фурье (ИК-Фурье)
  • ASTM D7415-09 Стандартный метод испытаний для мониторинга состояния побочных сульфатных продуктов в эксплуатационных смазочных материалах на основе нефти и углеводородов путем анализа тенденций с использованием инфракрасной спектрометрии с преобразованием Фурье (ИК-Фурье)
  • 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 D3133-01 Стандартный метод количественного определения нитрата целлюлозы в алкидно-модифицированных лаках методом инфракрасной спектрофотометрии
  • ASTM E1915-07 Стандартные методы испытаний для анализа металлосодержащих руд и родственных материалов методом инфракрасной абсорбционной спектрометрии горения
  • ASTM D3133-01(2005) Стандартный метод количественного определения нитрата целлюлозы в алкидно-модифицированных лаках методом инфракрасной спектрофотометрии
  • ASTM D7948-14 Стандартный метод измерения содержания вдыхаемого кристаллического кремнезема в воздухе рабочего места с помощью инфракрасной спектрометрии
  • ASTM D7412-09 Стандартный метод испытаний для мониторинга состояния фосфатных противоизносных присадок в смазочных материалах на нефтяной и углеводородной основе при эксплуатации путем анализа тенденций с использованием инфракрасной спектрометрии с преобразованием Фурье (ИК-Фурье)
  • ASTM E204-98 Стандартные методы идентификации материала с помощью инфракрасной абсорбционной спектроскопии с использованием полосы, закодированной ASTM, и индекса химической классификации
  • ASTM D6348-03 Стандартный метод определения газообразных соединений методом экстракционной инфракрасной спектроскопии с прямым преобразованием Фурье (FTIR)
  • ASTM E204-98(2002) Стандартные методы идентификации материала с помощью инфракрасной абсорбционной спектроскопии с использованием полосы, закодированной ASTM, и индекса химической классификации
  • 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 F2381-19 Стандартный метод испытаний для оценки выхода транс-винилена в облученных изготовленных формах полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы, предназначенных для хирургических имплантатов, методом инфракрасной спектроскопии
  • ASTM G130-12 Стандартный метод испытаний для калибровки узко- и широкополосных ультрафиолетовых радиометров с использованием спектрорадиометра
  • ASTM D7624-10 Стандартный метод испытаний для мониторинга состояния нитрования в эксплуатируемых нефтяных и углеводородных смазочных материалах путем анализа тенденций с использованием инфракрасной спектрометрии с преобразованием Фурье (ИК-Фурье)
  • ASTM D6342-12 Стандартная практика для полиуретанового сырья: определение гидроксильного числа полиолов методом ближней инфракрасной (БИК) спектроскопии

Group Standards of the People's Republic of China, Использование инфракрасного спектрометра

  • T/CIS 17006-2022 Общие технические характеристики спектрометра ближнего инфракрасного диапазона с Фурье-преобразованием
  • T/CSTM 00563-2022 Определение микропластика в живописной среде с использованием воды — инфракрасная микроспектроскопия с преобразованием Фурье.
  • T/SDAQI 012-2021 Идентификация и определение полиэфираминных соединений в автомобильном бензине, содержащем моющие средства. Метод инфракрасной спектроскопии.
  • T/CSTE 0007-2020 Определение следов монооксида углерода в водородном топливе - метод лазерной спектроскопии среднего инфракрасного диапазона для ПОМТЭ

American National Standards Institute (ANSI), Использование инфракрасного спектрометра

  • ANSI/ASTM D6645:2001 Методы определения содержания метила (сомономера) в полиэтилене методом инфракрасной спектрофотометрии
  • ANSI/ASTM D6342:1998 Практика использования полиуретанового сырья: определение гидроксильного числа полиолов методом ближней инфракрасной (БИК) спектроскопии
  • ANSI/ASTM D8290:2020 Стандартный метод определения метиловых эфиров жирных кислот (МЭК) в авиационном турбинном топливе с использованием лазерной спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ANSI/TIA/EIA 455-168A-1992 Измерение хроматической дисперсии многомодовых градиентных и одномодовых оптических волокон путем измерения спектральной групповой задержки — метод переменной апертуры в дальнем поле
  • ANSI/ASTM D5594:1998 Метод определения содержания винилацетата в сополимерах этилена и винилацетата (ЭВА) методом инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (08.03)

Professional Standard - Energy, Использование инфракрасного 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 инфракрасного 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)
  • NB/SH/T 0999-2019 Определение содержания сажи в отработанных моторных маслах методом инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (ИК-Фурье)

RU-GOST R, Использование инфракрасного спектрометра

  • GOST 32465-2013 Твердое минеральное топливо. Определение серы методом ИК-спектрометрии
  • GOST 33441-2015 Растительные масла. Определение качества и безопасности методом ближней инфракрасной спектрометрии
  • GOST 30131-1996 Жмых и молотый жмых. Определение влаги, масла и белка по коэффициенту отражения инфракрасного излучения
  • GOST 32255-2013 Молоко и молочные продукты. Инструментальный экспресс-метод определения физико-химических идентификационных параметров инфракрасным анализатором
  • GOST 33077-2014 Биодизельные топливные смеси. Определение содержания метиловых эфиров жирных кислот (FAME) с помощью спектроскопии среднего инфракрасного диапазона (метод FTIR-ATR-PLS)
  • GOST 32041-2012 Комбикорма, кормовое сырье. Метод определения содержания сырой золы, кальция и фосфора методом БИК-спектроскопии
  • GOST 32338-2013 Бензины. Определение МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ, ДИПЭ, метанола, этанола и трет-бутанола методом инфракрасной спектроскопии.

British Standards Institution (BSI), Использование инфракрасного спектрометра

  • BS ISO 22576:2020 Оптика и фотоника. Оптические материалы и компоненты. Спецификация фторида кальция, используемого в инфракрасном спектре
  • PD ISO/TS 10867:2019 Нанотехнологии. Характеристика одностенных углеродных нанотрубок с помощью фотолюминесцентной спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона.
  • 19/30362632 DC BS ISO 22576. Оптика и фотоника. Оптические материалы и компоненты. Спецификация фторида кальция, используемого в инфракрасном спектре
  • BS EN 16602-70-05:2014 Гарантия космической продукции. Обнаружение органических загрязнений поверхностей методом инфракрасной спектроскопии
  • BS EN 15948:2020 Хлопья. Определение влаги и белка. Метод с использованием ближней инфракрасной спектроскопии целых зерен.
  • 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 10109-11:2001 Оптика и оптические приборы. Экологические требования. Оптические приборы для уличных условий применения.
  • BS EN ISO 17184:2014 Качество почвы. Определение углерода и азота методом ближней инфракрасной спектрометрии (NIRS)
  • 18/30374728 DC BS EN 15948. Крупы. Определение влаги и белка. Метод с использованием ближней инфракрасной спектроскопии целых зерен.
  • BS DD ISO/TS 10868:2011 Нанотехнологии. Характеристика одностенных углеродных нанотрубок с использованием абсорбционной спектроскопии ультрафиолетового, видимого и ближнего инфракрасного диапазона (УФ-Вид-БИК).
  • 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 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.
  • 16/30287218 DC BS ISO 19021. Метод испытаний для определения концентраций газов по ISO 5659-2 с использованием инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье.
  • 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 EN 171:2002 Средства индивидуальной защиты глаз. Инфракрасные фильтры. Требования к пропусканию и рекомендации по использованию.
  • BS ISO 14558:2000 Каучук. Определение остаточной ненасыщенности гидрогенизированного нитрильного каучука (HNBR) методом инфракрасной спектроскопии.
  • BS ISO 13884:2003 Животные и растительные жиры и масла. Определение изолированных транс-изомеров методом инфракрасной спектрометрии.
  • BS ISO 14558:2016 Резина. Определение остаточной ненасыщенности гидрогенизированного бутадиен-нитрильного каучука (HNBR) методом инфракрасной спектроскопии.
  • 18/30382086 DC BS EN 61452. Ядерное приборостроение. Измерение интенсивности гамма-излучения радионуклидов. Калибровка и использование германиевых спектрометров
  • BS EN 14626:2012 Окружающий воздух. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной инфракрасной спектроскопии
  • BS EN ISO 13884:2003 Животные и растительные жиры и масла. Определение изолированных транс-изомеров методом инфракрасной спектрометрии.
  • 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 IEC 61452:2021 Ядерное приборостроение. Измерение активности или скорости излучения радионуклидов, излучающих гамма-излучение. Калибровка и использование спектрометров на основе германия
  • BS EN 14626:2005 Качество окружающего воздуха. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной инфракрасной спектроскопии.
  • 22/30450999 DC BS EN 14626. Окружающий воздух. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной инфракрасной спектроскопии
  • BS EN ISO 12099:2017 Отслеживаемые изменения. Корма для животных, крупы и молотые зерновые продукты. Руководство по применению спектрометрии ближнего инфракрасного диапазона
  • 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 ISO 248-2:2012 Резина, сырая. Определение содержания летучих веществ. Термогравиметрические методы с использованием автоматического анализатора с инфракрасной сушильной установкой
  • BS IEC 61275:2013 Приборы радиационной защиты. Измерение дискретных радионуклидов в окружающей среде. Система фотонной спектрометрии in situ с использованием германиевого детектора
  • 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.

Danish Standards Foundation, Использование инфракрасного спектрометра

  • DS/ISO/TS 10867:2011 Нанотехнологии - Характеристика одностенных углеродных нанотрубок с помощью фотолюминесцентной спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона.
  • DS/ISO/TS 10868:2011 Нанотехнологии. Характеристика одностенных углеродных нанотрубок с использованием абсорбционной спектроскопии ультрафиолетового, видимого и ближнего инфракрасного диапазона (УФ-Вид-БИК).
  • DS/EN 15948:2012 Зерновые. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах.
  • DS/EN ISO 12099:2010 Корма для животных, крупы и молотые зерновые продукты. Руководство по применению спектрометрии ближнего инфракрасного диапазона
  • DS/EN 14626:2012 Окружающий воздух. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной инфракрасной спектроскопии.
  • DS/EN 171:1993 Персональная защита глаз. Инфракрасные фильтры. Требования к пропусканию и рекомендации по использованию
  • 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.

Association Francaise de Normalisation, Использование инфракрасного спектрометра

  • XP T16-200*XP ISO/TS 10867:2020 Нанотехнологии - Характеристика одностенных углеродных нанотрубок с помощью фотолюминесцентной спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона.
  • XP ISO/TS 10867:2020 Нанотехнологии - Характеристика одностенных углеродных нанотрубок с помощью фотолюминесцентной спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона.
  • 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 X31-016*NF EN ISO 17184:2014 Качество почвы. Определение углерода и азота методом ближней инфракрасной спектрометрии (NIRS).
  • NF V18-310:2010 Корма для животных, крупы и молотые зерновые продукты. Руководство по применению спектрометрии ближнего инфракрасного диапазона.
  • NF V18-310*NF EN ISO 12099:2017 Корма для животных, крупы и молотые зерновые продукты. Руководство по применению спектрометрии ближнего инфракрасного диапазона
  • NF X70-102*NF ISO 19702:2016 Руководство по отбору проб и анализу токсичных газов и паров в выбросах пожара с использованием инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR)
  • NF T77-156:1987 Базовые силиконы для промышленного использования. Определение содержания вносимых пероксидов. Инфракрасный спектрометрический метод.
  • XP X43-243:2002 Воздух на рабочем месте. Инфракрасно-спектрометрическое определение с преобразованием Фурье кристаллического кремнезема. Отбор проб с использованием вращающегося чашечного устройства или фильтрующей мембраны.
  • NF EN 14626:2012 Окружающий воздух. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной спектроскопии инфракрасного излучения.
  • NF EN 1767:1999 Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испытаний. Анализ методом инфракрасной спектрометрии.
  • NF M07-203:2008 Нефтепродукты - Определение общего содержания углеводородов в водных стоках методом инфракрасной спектрометрии - Нефтеперерабатывающие заводы. Производства, склады и транспортировка нефтепродуктов.
  • NF T77-162:1988 Базовые силиконы для промышленного использования. Определение соотношений фенил/кремний и фенил/метил. Спектрометрический метод ближнего инфракрасного диапазона.
  • 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.
  • NF T77-155:1987 Базовые силиконы для промышленного использования. Определение винильных групп (содержание более 0,1 процента (м/м)). Спектрометрический метод ближнего инфракрасного диапазона.
  • 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.

International Commission on Illumination (CIE), Использование инфракрасного спектрометра

  • CIE 245-2021 Оптическая безопасность инфракрасных айтрекеров, применяемых в течение длительного времени

ES-UNE, Использование инфракрасного спектрометра

  • UNE-EN 15948:2021 Зерновые. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах.
  • UNE-EN ISO 12099:2018 Корма для животных, крупы и молотые зерновые продукты. Руководство по применению спектрометрии ближнего инфракрасного диапазона (ISO 12099:2017)
  • 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.).

Shandong Provincial Standard of the People's Republic of China, Использование инфракрасного спектрометра

  • DB37/T 2651-2015 Определение содержания метилаля в автомобильном бензине методом инфракрасной спектроскопии

GB-REG, Использование инфракрасного спектрометра

  • REG NASA-LLIS-0353--1994 Извлеченные уроки: отказ оборудования во время испытаний картографического спектрометра ближнего инфракрасного диапазона Galileo (NIMS)

Lithuanian Standards Office , Использование инфракрасного спектрометра

  • 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 14626-2012 Окружающий воздух. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной инфракрасной спектроскопии.
  • LST EN ISO 12099:2010 Корма для животных, крупы и продукты из молотого зерна. Руководство по применению спектрометрии ближнего инфракрасного диапазона (ISO 12099:2010)

AT-ON, Использование инфракрасного спектрометра

  • OENORM EN 15948-2020 Зерновые. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах.

CH-SNV, Использование инфракрасного спектрометра

  • SN EN 15948-2021 Зерновые. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах.

IT-UNI, Использование инфракрасного спектрометра

  • UNI EN 15948-2021 Зерновые. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах.

CEN - European Committee for Standardization, Использование инфракрасного спектрометра

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

Korean Agency for Technology and Standards (KATS), Использование инфракрасного 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 M ISO 14558:2007 Каучук – Определение остаточной ненасыщенности гидрогенизированного нитрильного каучука (HNBR) методом инфракрасной спектроскопии.
  • KS M ISO 14558:2017 Каучук. Определение остаточной ненасыщенности гидрированного бутадиен-нитрильного каучука (HNBR) методом инфракрасной спектроскопии.
  • KS M ISO 7106-2017(2022) Аммиак сжиженный безводный для промышленного использования. Определение содержания нефти. Гравиметрические и инфракрасные спектрометрические методы.
  • KS M ISO 14558-2017(2022) Каучук. Определение остаточной ненасыщенности гидрированного бутадиен-нитрильного каучука (HNBR) методом инфракрасной спектроскопии.
  • KS C IEC 61452-2017(2022) Ядерное приборостроение. Измерение интенсивности гамма-излучения радионуклидов. Калибровка и использование германиевых спектрометров.
  • KS M ISO 7106:2002 Аммиак сжиженный безводный для промышленного использования. Определение содержания нефти. Гравиметрические и инфракрасные спектрометрические методы.
  • KS M ISO 7106:2017 Аммиак сжиженный безводный для промышленного использования. Определение содержания нефти. Гравиметрические и инфракрасные спектрометрические методы.
  • 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.

European Committee for Standardization (CEN), Использование инфракрасного спектрометра

  • EN 14626:2005 Качество окружающего воздуха. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной инфракрасной спектроскопии.
  • EN 15948:2012 Зерновые. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах.
  • EN 15948:2015 Зерновые. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах.
  • EN 16602-70-05:2014 Обеспечение качества космической продукции. Обнаружение органических загрязнений поверхностей с помощью инфракрасной спектроскопии.
  • EN 14626:2012 Окружающий воздух. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной инфракрасной спектроскопии.
  • EN ISO 13884:2005 Животные и растительные жиры и масла. Определение изолированных транс-изомеров методом инфракрасной спектрометрии (ISO 13884:2003)

KR-KS, Использование инфракрасного спектрометра

  • KS B ISO 10109-11-2023 Оптика и оптические приборы. Экологические требования. Часть 11. Оптические приборы для использования на открытом воздухе.
  • KS M ISO 7106-2017 Аммиак сжиженный безводный для промышленного использования. Определение содержания нефти. Гравиметрические и инфракрасные спектрометрические методы.
  • KS C IEC 61452-2017 Ядерное приборостроение. Измерение интенсивности гамма-излучения радионуклидов. Калибровка и использование германиевых спектрометров.

BE-NBN, Использование инфракрасного спектрометра

  • NBN S 06-004-1986 Средства индивидуальной защиты глаз. Инфракрасные фильтры. Требования к пропусканию и рекомендации по использованию.
  • NBN T 03-095-1988 Сжиженный безводный аммиак для промышленного использования. Определение содержания масла. Гравиметрические и инфракрасные спектрометрические методы.

VN-TCVN, Использование инфракрасного спектрометра

  • TCVN 2617-2008 Аммиак сжиженный безводный для промышленного применения.Определение содержания нефти.Гравиметрические и инфракрасные спектрометрические методы.

TH-TISI, Использование инфракрасного спектрометра

  • TIS 1969-2000 Аммиак сжиженный безводный для промышленного использования.Определение нефтесодержания.Гравиметрические и инфракрасные спектрометрические методы.

NL-NEN, Использование инфракрасного спектрометра

  • NEN-EN 171-1992 Персональная защита глаз. Инфракрасные фильтры. Требования к пропусканию и рекомендации по использованию
  • NEN 6302-1980 Методы испытаний растительных и животных масел и жиров. Получение метиловых эфиров для газовой хроматографии и инфракрасной спектрофотометрии.
  • NEN-EN 169-1992 Персональная защита глаз. Фильтры для сварки и связанных с ней технологий. Требования к пропусканию и рекомендуемое использование

中国石油化工总公司, Использование инфракрасного спектрометра

  • SH/T 0070-1991 Определение степени окисления и числа нитрования в отработанных маслах для двигателей внутреннего сгорания (инфракрасная спектроскопия)

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, Использование инфракрасного спектрометра

  • GB/T 33648-2017 Метод испытаний для идентификации и определения специфических нерегулярных присадок в автомобильном бензине. Метод инфракрасной спектроскопии.

未注明发布机构, Использование инфракрасного спектрометра

  • ISO/IEC 12099:2010 Корма для животных, крупы и продукты из молотых злаков. Руководство по применению спектрометрии ближнего инфракрасного диапазона

AENOR, Использование инфракрасного спектрометра

  • UNE-EN 14626:2013 Окружающий воздух. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной инфракрасной спектроскопии.
  • UNE-EN ISO 12099:2010 Корма для животных, крупы и продукты из молотого зерна. Руководство по применению спектрометрии ближнего инфракрасного диапазона (ISO 12099:2010)

Guangdong Provincial Standard of the People's Republic of China, Использование инфракрасного спектрометра

  • DB44/T 934-2011 Определение ароматических соединений и олефинов в автомобильном бензине методом Фурье-спектроскопии в среднем инфракрасном диапазоне

Standard Association of Australia (SAA), Использование инфракрасного спектрометра

  • AS 2300.1.8.2:1991 Методы химико-физических испытаний для молочной промышленности. Общие методы и принципы. Оценка инструментальными методами. Инфракрасный спектрометрический анализ молока.
  • AS 2300.1.8:2008 Химические и физические методы испытаний для молочной промышленности Общие методы и принципы Инструментальные методы оценки белков в молоке и инфракрасный спектроскопический анализ молока

International Telecommunication Union (ITU), Использование инфракрасного 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.

Hainan Provincial Standard of the People's Republic of China, Использование инфракрасного спектрометра

  • DB46/T 557-2021 Обнаружение небиоразлагаемых компонентов в одноразовых пластиковых изделиях методами инфракрасной спектроскопии и пиролизной газовой хроматографии/масс-спектрометрии

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

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

Society of Automotive Engineers (SAE), Использование инфракрасного спектрометра

  • SAE J1961-2011 Ускоренное облучение материалов экстерьера автомобилей с использованием отражающего устройства с солнечным светом Френеля

European Committee for Electrotechnical Standardization(CENELEC), Использование инфракрасного 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.

International Electrotechnical Commission (IEC), Использование инфракрасного 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.

CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization, Использование инфракрасного 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.

Japanese Industrial Standards Committee (JISC), Использование инфракрасного спектрометра

  • JIS R 1693-1:2012 Метод измерения излучательной способности тонкой керамики и композитов с керамической матрицей. Часть 1. Нормальная спектральная излучательная способность по эталонному методу черного тела с использованием FTIR
  • JIS K 6238-2:2009 Каучук сырой. Определение содержания летучих веществ. Часть 2. Термогравиметрический метод с использованием автоматического анализатора с инфракрасной сушкой.
  • JIS C 6122-10-2:2010 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 инфракрасного спектрометра

  • IEEE/ANSI N42.14-1999 Калибровка и применение германиевых спектрометров для измерения интенсивности гамма-излучения радионуклидов

  Как пользоваться инфракрасным спектрометром, Использование инфракрасного спектрометра, Использование инфракрасного спектрометра, Использование инфракрасного спектрометра, Как пользоваться инфракрасным спектрометром, Использование оптоволоконного спектрометра, использование спектрометра ближнего инфракрасного диапазона, Использование спектрометров ближнего инфракрасного диапазона., Как пользоваться инфракрасным спектрометром, использование спектрометра ближнего инфракрасного диапазона, Особенности спектрометра, Использование инфракрасного спектрометра, используемый спектрометр, Окна, используемые в инфракрасных спектрометрах, Использование инфракрасных инструментов, Использование спектрометра, Как пользоваться инфракрасным спектрометром, Используемый мультиспектральный прибор, Как пользоваться инфракрасным спектрометром, Как пользоваться ультрафиолетовым инфракрасным спектрометром.

 




©2007-2023 ANTPEDIA, Все права защищены.