ZH

EN

ES

Длина волны инфракрасного спектра

Длина волны инфракрасного спектра, Всего: 498 предметов.

В международной стандартной классификации классификациями, относящимися к Длина волны инфракрасного спектра, являются: Астрономия. Геодезия. География, Оптоэлектроника. Лазерное оборудование, Фармацевтика, Оптика и оптические измерения, Полупроводниковые приборы, Смазочные материалы, индустриальные масла и сопутствующие товары, Промышленные печи, Табак, табачные изделия и сопутствующее оборудование, Общие методы испытаний и анализа пищевых продуктов, Топливо, Качество воздуха, Аналитическая химия, Строительная индустрия, Бытовые, коммерческие и промышленные отопительные приборы, Органические химикаты, Электростанции в целом, Пищевые масла и жиры. Масличные культуры, Резина, Металлоносные полезные ископаемые, Специальное измерительное оборудование для использования в телекоммуникациях, Продукция химической промышленности, Нефтепродукты в целом, Качество почвы. Почвоведение, Краски и лаки, Пластмассы, Физика. Химия, Неорганические химикаты, Оптическое оборудование, Зерновые, бобовые и производные продукты, Сельское и лесное хозяйство, Словари, Удобрения, Защита от преступности, Угли, Молоко и молочные продукты, Ферросплавы, Испытание металлов, Цветные металлы, Медицинские науки и учреждения здравоохранения в целом, Защита окружающей среды, Терминология (принципы и координация), Качество воды, Оптоволоконная связь, Чай. Кофе. Какао, Уплотнения, сальники, Валы и муфты, Условия и процедуры испытаний в целом, Резиновые и пластмассовые изделия, Нерудные полезные ископаемые, Корма для животных, Атомная энергетика, Изделия из железа и стали, Производственные процессы в резиновой и пластмассовой промышленности, Сырье для резины и пластмасс, Космические системы и операции, Вибрация и шок по отношению к человеку, Защита от огня.


General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People‘s Republic of China, Длина волны инфракрасного спектра

  • GB/T 36540-2018 Измерение спектральной отражательной способности воды VIS-SWIR
  • GB/Z 42358-2023 Определение точности длинноволнового дисперсионного рентгенофлуоресцентного спектрометра для железной руды
  • GB/T 32888-2016 Скрининговая инфракрасная спектрометрия оловоорганических соединений в электронных и электротехнических изделиях
  • GB/T 11140-2008 Стандартный метод определения серы в нефтепродуктах методом рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны
  • GB/T 29856-2013 Характеристика полупроводниковых одностенных углеродных нанотрубок с использованием ближней инфракрасной фотолюминесцентной спектроскопии
  • GB/T 32212-2015 Стандартная практика тестирования фотометрических детекторов с фиксированной длиной волны, используемых в жидкостной хроматографии.
  • GB/T 8570.6-1988 Аммиак сжиженный безводный. Определение содержания нефти. Гравиметрические и инфракрасные методы.
  • GB/T 23801-2009 Определение метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК) в средних дистиллятах методом инфракрасной спектроскопии
  • GB/T 35306-2023 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕРОДА И КИСЛОРОДА В МОНОКРИСТАЛЛЕ КРЕМНИЯ Низкотемпературная инфракрасная спектроскопия с Фурье-преобразованием
  • GB/T 19267.1-2008 Физико-химическая экспертиза следов веществ в судебной медицине. Часть 1: Инфракрасная абсорбционная спектрометрия.
  • GB/T 19267.1-2003 Физическое и химическое исследование следов доказательств в судебной медицине. Часть 1. Инфракрасная абсорбционная спектрометрия.
  • GB/T 6730.62-2005 Железные руды. Определение содержания кальция, кремния, марганца, титана, фосфора, магния, алюминия и бария. Длинноволновой дисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод.
  • GB/T 24198-2009 Ферроникель.Определение содержания никеля, кремния, фосфора, марганца, кобальта, хрома и меди.Длинно-дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия (Рутинный метод).
  • GB/T 24231-2009 Хромовые руды.Определение содержания магния, алюминия, кремния, кальция, титана, ванадия, хрома, марганца, железа и никеля.Длинно-дисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод.

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, Длина волны инфракрасного спектра

  • GB/T 33988-2017 Измерение спектральной отражательной способности объектов городской поверхности VIS-SWIR
  • GB/T 35306-2017 Метод определения содержания углерода и кислорода в монокристаллическом кремнии — низкотемпературная инфракрасная спектрометрия с преобразованием Фурье.
  • GB/T 5195.15-2017 Плавиковый шпат. Определение содержания кальция, алюминия, кремния, фосфора, серы, калия, железа, бария и свинца. Рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с дисперсией по длине волны.
  • GB/T 33648-2017 Метод испытаний для идентификации и определения специфических нерегулярных присадок в автомобильном бензине. Метод инфракрасной спектроскопии.
  • GB/T 35772-2017 Быстрое обнаружение эфиров фталевой кислоты в продуктах из поливинилхлорида — инфракрасный спектрометрический метод.

Professional Standard - Electron, Длина волны инфракрасного спектра

  • SJ 2658.12-1986 Методы измерения полупроводниковых инфракрасных диодов Методы измерения пиковой длины волны излучения и полуширины спектра
  • SJ/T 2658.12-2015 Метод измерения полупроводниковых инфракрасных диодов. Часть 12: Пиковая длина волны излучения и спектральная полоса излучения.
  • SJ 2355.7-1983 Метод измерения пиковой длины волны излучения и спектральной полосы пропускания излучения светоизлучающих устройств

ES-AENOR, Длина волны инфракрасного спектра

  • UNE 53-633-1991 Резина. Идентификация инфракрасным спектрометрическим методом
  • UNE 83-240-1986 Инфракрасное спектроскопическое определение добавок для бетона, штукатурки и раствора

Group Standards of the People's Republic of China, Длина волны инфракрасного спектра

  • T/BPCT 001-2020 Идентификация свежего имбиря методом инфракрасной спектроскопии.
  • T/SATA 054-2023 Определение концентрации этанола в вине. Метод ближней инфракрасной спектроскопии.
  • T/CECS 10149-2021 Определение постоянства качества бетонной добавки Инфракрасная спектроскопия
  • T/GZTPA 0005-2020 Определение основных химических компонентов зеленого чая Гуйчжоу методом спектроскопии диффузного отражения в ближнем инфракрасном диапазоне.
  • T/LNEMA 002-2023 Определение микропластика в городской реке — инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье
  • T/SSFS 0006-2023 Метод быстрой оценки качества белково-пептидных порошковых продуктов методом многоступенчатой инфракрасной спектроскопии.
  • T/GZTSS 1-2021 Метод определения компонентов теанина и теобромина в чае методом спектроскопии диффузного отражения в ближнем инфракрасном диапазоне.
  • T/CSTM 00563-2022 Определение микропластика в живописной среде с использованием воды — инфракрасная микроспектроскопия с преобразованием Фурье.

German Institute for Standardization, Длина волны инфракрасного спектра

  • 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 51820-1:1989 Тестирование смазочных материалов; анализ смазок методом инфракрасной спектрометрии; получение и оценка инфракрасного спектра
  • DIN EN ISO 14596:2007 Нефтепродукты. Определение содержания серы. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны (ISO 14596:2007); Английская версия DIN EN ISO 14596:2007-12.
  • DIN EN ISO 14596:2007-12 Нефтепродукты. Определение содержания серы. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны (ISO 14596:2007); Немецкая версия EN ISO 14596:2007.
  • DIN 65565:1992-10 Аэрокосмическая промышленность; армирующие волокна; качественное тестирование типоразмера углеродных нитей, тканей и рубленых прядей методом инфракрасной спектроскопии
  • DIN EN ISO 14597:1999-03 Нефтепродукты. Определение содержания ванадия и никеля. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны (ISO 14597:1997); Немецкая версия EN ISO 14597:1999.
  • DIN 51453:2004-10 Тестирование смазочных материалов. Определение окисления и нитрования отработанных моторных масел. Инфракрасный спектрометрический метод.
  • DIN EN ISO 11151-1:2015-12 Лазеры и лазерное оборудование. Стандартные оптические компоненты. Часть 1. Компоненты для УФ, видимого и ближнего инфракрасного диапазонов спектра (ISO 11151-1:2015); Немецкая версия EN ISO 11151-1:2015
  • DIN EN ISO 11151-2:2015-12 Лазеры и лазерное оборудование. Стандартные оптические компоненты. Часть 2. Компоненты для инфракрасного спектрального диапазона (ISO 11151-2:2015); Немецкая версия EN ISO 11151-2:2015
  • DIN ISO 15597:2006 Нефть и родственные продукты. Определение содержания хлора и брома. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны (ISO 15597:2001); Английская версия DIN ISO 15597:2006-01.
  • DIN EN 13723:2002-10 Нефтепродукты - Определение низкого содержания свинца в бензинах - Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны (РФА); Немецкая версия EN 13723:2002.
  • DIN ISO 15597:2006-01 Нефть и родственные продукты. Определение содержания хлора и брома. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны (ISO 15597:2001)
  • 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 51452:1994 Тестирование смазочных материалов; определение содержания сажи в отработанных дизельных моторных маслах; инфракрасная спектрометрия
  • 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 51451:2020-02 Испытание нефтепродуктов и сопутствующих продуктов. Анализ методом инфракрасной спектрометрии. Общие принципы работы.
  • DIN 51396-2:2008-11 Испытание смазочных материалов. Определение изнашиваемых элементов. Часть 2. Дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия (РФА)
  • DIN 51433:1992 Тестирование отработанных масел; определение содержания минеральных масел в отработанном масле; инфракрасный спектрометрический метод
  • 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 51451:2004 Испытание нефтепродуктов и сопутствующих продуктов. Анализ методом инфракрасной спектрометрии. Общие принципы работы.
  • DIN 51451:2020 Испытание нефтепродуктов и сопутствующих продуктов. Анализ методом инфракрасной спектрометрии. Общие принципы работы.
  • DIN EN 14626:2022-11 Окружающий воздух. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной инфракрасной спектроскопии; Версия на немецком и английском языках prEN 14626:2022 / Примечание: Дата выпуска 30 сентября 2022 г. *Предназначена для замены стандарта DIN EN 14626 (201...
  • DIN CEN/TS 17405:2020-11 Выбросы от стационарных источников - Определение объемной концентрации диоксида углерода - Эталонный метод: инфракрасная спектрометрия; Немецкая версия CEN/TS 17405:2020
  • DIN EN 14626:2012-12 Окружающий воздух. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной инфракрасной спектроскопии; Немецкая версия EN 14626:2012 / Примечание. Заменяется стандартом DIN EN 14626 (2022-11).
  • DIN EN ISO 20884:2019 Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильном топливе. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны (ISO 20884:2019)
  • DIN 51452:1994-01 Тестирование смазочных материалов; определение содержания сажи в отработанных дизельных моторных маслах; инфракрасная спектрометрия
  • DIN 51436:2009-03 Испытание нефтепродуктов. Определение содержания ингибитора обледенения в авиационных турбинных топливах. Инфракрасная спектрометрия.
  • DIN EN 15485:2007 Этанол как компонент смеси для бензина. Определение содержания серы. Рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с дисперсией по длине волны; Английская версия DIN EN 15485:2007-11
  • DIN 51391-2:1994 Тестирование смазочных материалов; определение содержания добавок; анализ с помощью рентгеновской спектрометрии с дисперсией по длине волны (XRS)

American Society for Testing and Materials (ASTM), Длина волны инфракрасного спектра

  • ASTM E388-04(2009) Стандартный метод испытаний точности длины волны и спектральной полосы флуоресцентных спектрометров,
  • ASTM E388-04(2023) Стандартный метод испытания точности длины волны и спектральной полосы флуоресцентных спектрометров
  • ASTM E388-04(2015) Стандартный метод испытания точности длины волны и спектральной полосы флуоресцентных спектрометров
  • ASTM G178-16 Стандартная практика определения спектра активации материала (чувствительность к длине волны к источнику воздействия) с использованием резкого отсекающего фильтра или спектрографического метода
  • ASTM E388-04 Стандартный метод испытания точности длины волны спектрометров флуоресценции с шириной полосы пропускания
  • ASTM E388-72(1998) Стандартный метод испытания спектральной ширины полосы и точности длины волны флуоресцентных спектрометров
  • ASTM E1982-98(2007) Стандартная практика инфракрасного мониторинга газов и паров в воздухе с помощью открытого преобразования Фурье (OP/FT-IR)
  • ASTM E2937-18 Стандартное руководство по использованию инфракрасной спектроскопии при судебно-медицинской экспертизе красок
  • ASTM G178-16(2023) Стандартная практика определения спектра активации материала (чувствительность к длине волны к источнику воздействия) с использованием резкого отсекающего фильтра или спектрографического метода
  • ASTM E1621-13 Стандартное руководство по элементному анализу с помощью рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны
  • ASTM D3414-98 Стандартный метод испытаний для сравнения водорастворимых нефтяных масел методом инфракрасной спектроскопии
  • ASTM D3414-98(2004) Стандартный метод испытаний для сравнения водорастворимых нефтяных масел методом инфракрасной спектроскопии
  • ASTM E2937-13 Стандартное руководство по использованию инфракрасной спектроскопии при судебно-медицинской экспертизе красок
  • ASTM E2224-10 Стандартное руководство по судебно-медицинскому анализу волокон методом инфракрасной спектроскопии
  • 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 G178-03 Стандартная практика определения спектра активации материала (чувствительность к длине волны к источнику воздействия) с использованием резкого отсекающего фильтра или спектрографического метода
  • ASTM E685-93 Стандартная практика тестирования фотометрических детекторов с фиксированной длиной волны, используемых в жидкостной хроматографии
  • ASTM E685-93(2013) Стандартная практика тестирования фотометрических детекторов с фиксированной длиной волны, используемых в жидкостной хроматографии
  • ASTM E685-93(2021) Стандартная практика тестирования фотометрических детекторов с фиксированной длиной волны, используемых в жидкостной хроматографии
  • 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 E1621-94(1999) Стандартное руководство по рентгеноэмиссионному спектрометрическому анализу
  • ASTM E1621-22 Стандартное руководство по элементному анализу с помощью рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны
  • ASTM G178-09 Стандартная практика определения спектра активации материала (чувствительность к длине волны к источнику воздействия) с использованием резкого отсекающего фильтра или спектрографического метода
  • ASTM E1657-98(2006) Стандартная практика тестирования фотометрических детекторов с переменной длиной волны, используемых в жидкостной хроматографии
  • ASTM E1622-94(1999)e1 Стандартная практика коррекции перекрытия спектральных линий в рентгеновской спектрометрии с дисперсией по длине волны (отозвано в 2006 г.)
  • ASTM E539-19 Стандартный метод испытаний титановых сплавов методом дисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектрометрии
  • 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 E2310-04(2015) Стандартное руководство по использованию спектрального поиска с помощью алгоритмов сопоставления кривых с данными, записанными с использованием спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ASTM E2310-04 Стандартное руководство по использованию спектрального поиска с помощью алгоритмов сопоставления кривых с данными, записанными с использованием спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ASTM E1172-22 Стандартная практика описания и спецификации рентгеновского спектрометра с дисперсией по длине волны
  • ASTM E1172-16 Стандартная практика описания и спецификации рентгеновского спектрометра с дисперсией по длине волны
  • ASTM E2465-11 Стандартный метод испытаний сплавов на основе Ni методом длинноволновой дисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектрометрии
  • ASTM E1085-22 Стандартный метод испытаний низколегированных сталей методом рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны
  • ASTM E2465-13 Стандартный метод испытаний для анализа сплавов на основе Ni методом дисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектрометрии
  • ASTM E932-89(2007) Стандартная практика описания и измерения характеристик дисперсионных инфракрасных спектрометров
  • ASTM D7861-14(2019) 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 D2622-21 Стандартный метод определения серы в нефтепродуктах методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
  • ASTM E1085-16 Стандартный метод испытаний низколегированных сталей методом рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны
  • ASTM E1657-98 Стандартная практика тестирования фотометрических детекторов с переменной длиной волны, используемых в жидкостной хроматографии
  • ASTM E1657-98(2001) Стандартная практика тестирования фотометрических детекторов с переменной длиной волны, используемых в жидкостной хроматографии
  • ASTM E1657-98(2019) Стандартная практика тестирования фотометрических детекторов с переменной длиной волны, используемых в жидкостной хроматографии
  • ASTM E1657-98(2011) Стандартная практика тестирования фотометрических детекторов с переменной длиной волны, используемых в жидкостной хроматографии
  • 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 D4053-04(2009) Стандартный метод определения бензола в автомобильном и авиационном бензине методом инфракрасной спектроскопии
  • ASTM D7889-21 Стандартный метод испытаний для определения свойств жидкости в процессе эксплуатации с использованием ИК-спектроскопии
  • ASTM UOP841-83 Транс-олефины в жирных кислотах, эфирах или триглицеридах по данным ИК-спектроскопии
  • ASTM D4053-04 Стандартный метод определения бензола в автомобильном и авиационном бензине методом инфракрасной спектроскопии
  • ASTM D788-16 Стандартная система классификации полиметилметакрилата (ПММА) для формования и экструзии компаундов
  • ASTM D6334-12 Стандартный метод определения серы в бензине методом дисперсионной рентгеновской флуоресценции по длине волны
  • ASTM D2622-03 Стандартный метод определения серы в нефтепродуктах методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
  • ASTM D6334-07 Стандартный метод определения серы в бензине методом дисперсионной рентгеновской флуоресценции по длине волны
  • ASTM E572-12 Стандартный метод испытаний для анализа нержавеющих и легированных сталей методом рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны
  • ASTM E322-12 Стандартный метод испытаний низколегированных сталей и чугунов методом дисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектрометрии
  • ASTM E572-13 Стандартный метод испытаний для анализа нержавеющих и легированных сталей методом дисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектрометрии
  • ASTM D7536-20 Стандартный метод определения хлора в ароматических соединениях с помощью монохроматической дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии по длине волны
  • ASTM D2622-10 Стандартный метод определения серы в нефтепродуктах методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
  • ASTM D7861-14 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 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 E685-93(2000) Стандартная практика тестирования фотометрических детекторов с фиксированной длиной волны, используемых в жидкостной хроматографии
  • ASTM E685-93(2005) Стандартная практика тестирования фотометрических детекторов с фиксированной длиной волны, используемых в жидкостной хроматографии
  • ASTM D6247-18 Стандартный метод определения элементного состава полиолефинов методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
  • ASTM F3416-21 Стандартное руководство по использованию инфракрасной спектрометрии с преобразованием Фурье для оценки синтетических компонентов поверхности лошадей
  • ASTM D2622-05 Стандартный метод определения серы в нефтепродуктах методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
  • ASTM D2622-07 Стандартный метод определения серы в нефтепродуктах методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
  • ASTM D7536-09 Стандартный метод определения хлора в ароматических соединениях с помощью монохроматической дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии по длине волны
  • ASTM E572-21 Стандартный метод испытаний для анализа нержавеющих и легированных сталей методом дисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектрометрии
  • ASTM D6376-10 Стандартный метод определения следов металлов в нефтяном коксе методом дисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектроскопии по длине волны
  • ASTM D6342-12(2017)e1 Стандартная практика для полиуретанового сырья: определение гидроксильного числа полиолов методом ближней инфракрасной (БИК) спектроскопии
  • 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 D6645-01(2010) Стандартный метод определения содержания метила (сомономера) в полиэтилене методом инфракрасной спектрофотометрии
  • ASTM D3162-21 Стандартный метод определения содержания окиси углерода в атмосфере (непрерывное измерение методом недисперсионной инфракрасной спектрометрии)
  • ASTM D6376-05 Стандартный метод определения следов металлов в нефтяном коксе методом дисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектроскопии по длине волны
  • ASTM D6376-06 Стандартный метод определения следов металлов в нефтяном коксе методом дисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектроскопии по длине волны
  • ASTM D6376-99 Стандартный метод определения следов металлов в нефтяном коксе методом дисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектроскопии по длине волны
  • ASTM D6247-10 Стандартный метод определения элементного состава полиолефинов методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
  • ASTM D6376-09 Стандартный метод определения следов металлов в нефтяном коксе методом дисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектроскопии по длине волны
  • ASTM D6376-10(2017)e1 Стандартный метод определения следов металлов в нефтяном коксе методом дисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектроскопии по длине волны
  • ASTM C1605-04(2014) Стандартные методы испытаний химического анализа материалов керамической белой посуды с использованием рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны
  • ASTM D2622-16 Стандартный метод определения серы в нефтепродуктах методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
  • ASTM D7536-16 Стандартный метод определения хлора в ароматических соединениях с помощью монохроматической дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии по длине волны
  • ASTM D8290-20 Стандартный метод определения метиловых эфиров жирных кислот (МЭК) в авиационном турбинном топливе с использованием лазерной спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ASTM D3162-12 Стандартный метод определения содержания окиси углерода в атмосфере (непрерывное измерение методом недисперсионной инфракрасной спектрометрии)

International Telecommunication Union (ITU), Длина волны инфракрасного спектра

国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会, Длина волны инфракрасного спектра

  • GB/T 18497.2-2019 Характеристики электрических инфракрасных излучателей для промышленного отопления. Часть 2. Средневолновые и длинноволновые электрические инфракрасные излучатели.
  • GB/T 41497-2022 Феррованадий. Определение содержания ванадия, кремния, фосфора, марганца, алюминия, железа. Длинноволновая дисперсионная рентгеновская флуоресцентная спектрометрия.
  • GB/T 23801-2021 Определение содержания метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК) в средних дистиллятах — инфракрасная спектрометрия.
  • GB/T 39114-2020 Нанотехнологии. Характеристика одностенных углеродных нанотрубок с использованием абсорбционной спектроскопии в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазонах (УФ-Вид-БИК).
  • GB/T 37396.1-2019 Лазеры и лазерное оборудование. Стандартные оптические компоненты. Часть 1. Компоненты для УФ, видимого и ближнего инфракрасного диапазонов спектра.
  • GB/T 40311-2021 Ванадиевый шлак. Определение содержания мультиэлементов. Длинноволновая дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия (метод плавленых литых шариков).
  • GB/T 37396.2-2019 Лазеры и лазерное оборудование. Стандартные оптические компоненты. Часть 2. Компоненты для инфракрасных спектральных диапазонов.
  • GB/T 40312-2021 Феррофосфор. Определение содержания фосфора, кремния, марганца и титана. Метод длинноволновой дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии (метод плавленых литых шариков).
  • GB/T 38056-2019 Определение сероводорода и полисульфида водорода в жидкой сере — инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье.
  • GB/T 24581-2022 Метод определения содержания примесей Ⅲ и Ⅴ в монокристаллическом кремнии — метод низкотемпературного ИК-Фурье анализа.

Yunnan Provincial Standard of the People's Republic of China, Длина волны инфракрасного спектра

  • DB53/T 512-2013 Определение однородности смешивания вторично измельченных микроволновых расширенных измельченных стеблей методом ближней инфракрасной спектроскопии
  • DB53/T 574-2014 Фосфорная руда, фосфор, магний, железо, алюминий, кремний, кальций, калий, определение содержания оксидов натрия. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны.

Professional Standard - Forestry, Длина волны инфракрасного спектра

  • LY/T 2053-2012 Стандартный метод качественного анализа древесины в ближнем инфракрасном диапазоне
  • LY/T2053-2012 Стандартный метод качественного инфракрасного анализа древесины.

International Commission on Illumination (CIE), Длина волны инфракрасного спектра

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

Sichuan Provincial Standard of the People's Republic of China, Длина волны инфракрасного спектра

  • DB51/T 1922-2014 Определение содержания толуола в бензине методом инфракрасной спектроскопии
  • DB51/T 1919-2014 Определение N-метиланилина в бензине методом инфракрасной спектрометрии
  • DB51/T 1925-2014 Определение диметилкарбоната в бензине методом инфракрасной спектроскопии
  • DB51/T 1694-2013 Определение содержания метанола и кислорода в бензине методом инфракрасной спектроскопии
  • DB51/T 2181-2016 Определение фосфора в бензине методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии

Association of German Mechanical Engineers, Длина волны инфракрасного спектра

  • VDI 3866 Blatt 2-2001 Определение асбеста в технической продукции - Метод инфракрасной спектроскопии
  • VDI 2460 Blatt 2-1974 Измерение выбросов газов; инфракрасное спектрометрическое определение диметилформамида
  • VDI 2460 Blatt 1-1996 Измерение газообразных выбросов. Инфракрасное спектрометрическое определение органических соединений. Общие принципы.

Japanese Industrial Standards Committee (JISC), Длина волны инфракрасного спектра

  • JIS R 1803:2005 Метод измерения спектральной энергии излучения обогревателей дальнего инфракрасного диапазона, указанных в дальней инфракрасной области

Professional Standard - Chemical Industry, Длина волны инфракрасного спектра

  • HG/T 5077-2016 Оптические функциональные пленки. Метод измерения коэффициента пропускания в ближней инфракрасной области спектра.

Professional Standard - Electricity, Длина волны инфракрасного спектра

  • DL/T 1607-2016 Измерение разложения гексафторида серы методом инфракрасной спектроскопии.
  • DL/T 929-2005 Определение содержания в изоляционном и смазочном масле методом инфракрасного спектра.
  • DL/T 929-2018 Определение структурно-группового состава минеральных электроизоляционных и смазочных масел методом инфракрасной спектроскопии.

RU-GOST R, Длина волны инфракрасного спектра

  • GOST 31871-2012 Бензины автомобильные и авиационные. Определение бензола методом инфракрасной спектроскопии
  • GOST R 54896-2012 Растительные масла. Определение показателей качества и безопасности методом ближней инфракрасной спектрометрии.
  • GOST 28326.3-1989 Технический жидкий аммиак. Определение массовой концентрации нефти методом инфракрасной спектрометрии
  • GOST 32465-2013 Твердое минеральное топливо. Определение серы методом ИК-спектрометрии
  • GOST R 54039-2010 Качество почвы. Быстрый метод определения нефтепродуктов методом БИК-спектроскопии
  • GOST R 54039-2010(2019) Качество почвы. Быстрый метод определения нефтепродуктов методом БИК-спектроскопии
  • GOST R EN ISO 14596-2008 Нефтяные продукты. Определение содержания серы методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны.
  • GOST R 52660-2006 Автомобильное топливо. Способ определения содержания серы методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны
  • GOST R EN 14078-2010 Жидкие нефтепродукты. Определение метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК) в средних дистиллятах методом инфракрасной спектроскопии
  • GOST 30131-1996 Жмых и молотый жмых. Определение влаги, масла и белка по коэффициенту отражения инфракрасного излучения

AENOR, Длина волны инфракрасного спектра

  • UNE 84025:2002 Косметическое сырье. Подготовка инфракрасных спектров. Техника решения.
  • UNE 84026:2002 Косметическое сырье. Подготовка инфракрасных спектров. Технология прессованных пеллет.
  • UNE 48236:1995 КРАСКИ И ЛАКИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНФРАКРАСНОГО СПЕКТРА ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.
  • UNE 77252:2003 Окружающий воздух. Определение угарного газа. Метод недисперсионной инфракрасной спектрометрии.
  • UNE-EN ISO 14596:2008 Нефтепродукты. Определение содержания серы. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны (ISO 14596:2007)
  • UNE-EN 15485:2008 Этанол как компонент смеси бензина. Определение содержания серы. Рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с дисперсией по длине волны.
  • UNE-EN 13723:2003 Нефтепродукты. Определение низкого содержания свинца в бензинах. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны (РФА).
  • UNE-EN ISO 14597:1999 НЕФТЯНЫЕ ПРОДУКТЫ . ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВАНАДИЯ И НИКЕЛЯ. ДЛИННО-ДИСПЕРСИВНАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ (ISO 14597:1997)
  • UNE 84024:2002 Косметическое сырье. Получение инфракрасных спектров (капиллярная пленка и литая пленка).
  • UNE-EN ISO 20884:2011 Нефтяные продукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны (ISO 20884:2011)
  • UNE-EN ISO 13884:2006 Животные и растительные жиры и масла. Определение изолированных транс-изомеров методом инфракрасной спектрометрии (ISO 13884:2003)
  • UNE-EN 14626:2013 Окружающий воздух. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной инфракрасной спектроскопии.
  • UNE-EN 16997:2017 Жидкие нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильном топливе этаноле (Е85). Длинноволновой дисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод.

Zhejiang Provincial Standard of the People's Republic of China, Длина волны инфракрасного спектра

  • DB33/T 989-2015 Определение содержания СБС в модифицированном асфальте методом инфракрасной спектроскопии

ES-UNE, Длина волны инфракрасного спектра

  • UNE 84026:2018 Косметическое сырье. Получение инфракрасных спектров твердого сырья
  • UNE-EN 62129-1:2016 Калибровка приборов для измерения длины волны/оптической частоты. Часть 1. Анализаторы оптического спектра (одобрено AENOR в июле 2016 г.)
  • UNE-EN ISO 11151-1:2015 Лазеры и лазерное оборудование. Стандартные оптические компоненты. Часть 1. Компоненты для УФ, видимого и ближнего инфракрасного диапазонов спектра (ISO 11151-1:2015)
  • UNE-EN ISO 11151-2:2015 Лазеры и лазерное оборудование. Стандартные оптические компоненты. Часть 2. Компоненты для инфракрасного спектрального диапазона (ISO 11151-2:2015)
  • UNE-EN ISO 20884:2020 Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильном топливе. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны (ISO 20884:2019)
  • 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 IEC 61280-1-3:2021 Процедуры тестирования подсистем оптоволоконной связи. Часть 1-3. Общие подсистемы связи. Измерение центральной длины волны, ширины спектра и дополнительных спектральных характеристик (одобрено Испанской ассоциацией нормализации в октябре...

Hebei Provincial Standard of the People's Republic of China, Длина волны инфракрасного спектра

  • DB13/T 2953-2019 Определение содержания стирола в бутадиен-стирольном каучуке методом ИК-спектроскопии внешнего стандарта
  • DB13/T 5029-2019 Определение содержания метанола в спиртовых топливах - газовая хроматография - инфракрасная спектроскопия
  • DB13/T 5090-2019 Определение содержания оксидов калия и оксидов натрия во флюсе кристаллизатора непрерывного литья методом длинноволновой дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии

British Standards Institution (BSI), Длина волны инфракрасного спектра

  • BS PD ISO/TR 18231:2016 Железные руды. Длинноволновые рентгенофлуоресцентные спектрометры. Определение точности
  • BS EN ISO 17184:2014 Качество почвы. Определение углерода и азота методом ближней инфракрасной спектрометрии (NIRS)
  • BS EN ISO 11151-2:2000 Лазеры и лазерное оборудование. Стандартные оптические компоненты. Компоненты инфракрасного спектрального диапазона
  • BS EN ISO 11151-2:2015 Лазеры и лазерное оборудование. Стандартные оптические компоненты. Компоненты инфракрасного спектрального диапазона
  • BS EN ISO 14596:2007 Нефтяные продукты. Определение содержания серы. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны
  • BS DD ISO/TS 10867:2010 Нанотехнологии. Характеристика одностенных углеродных нанотрубок с помощью фотолюминесцентной спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона.
  • BS EN ISO 11151-1:2000 Лазеры и лазерное оборудование. Стандартные оптические компоненты. Компоненты для УФ, видимого и ближнего инфракрасного диапазонов спектра
  • BS EN ISO 11151-1:2015 Лазеры и лазерное оборудование. Стандартные оптические компоненты. Компоненты для УФ, видимого и ближнего инфракрасного диапазонов спектра
  • BS ISO 22576:2020 Оптика и фотоника. Оптические материалы и компоненты. Спецификация фторида кальция, используемого в инфракрасном спектре
  • BS EN ISO 14597:1999 Нефтяные продукты. Определение содержания ванадия и никеля. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны
  • 19/30362632 DC BS ISO 22576. Оптика и фотоника. Оптические материалы и компоненты. Спецификация фторида кальция, используемого в инфракрасном спектре
  • BS DD 220:1994 Качество почвы. Определение содержания минерального масла. Метод инфракрасной спектрометрии и газохроматографический метод.
  • BS EN ISO 20884:2011 Нефтяные продукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны
  • BS EN ISO 20884:2019+A1:2021 Нефтяные продукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны
  • BS ISO 8454:2007+A2:2019 Сигареты. Определение угарного газа в паровой фазе сигаретного дыма. метод НДИР
  • BS EN IEC 61280-1-3:2021 Процедуры испытаний подсистем оптоволоконной связи. Общие подсистемы связи. Измерение центральной длины волны, ширины спектра и дополнительных спектральных характеристик
  • BS ISO 21475:2019 Пластики. Методы воздействия для определения деградации, зависящей от длины волны, с использованием спектрально-дисперсионного излучения
  • DD 220-1994 Качество почвы. Определение содержания минерального масла. Метод инфракрасной спектрометрии и газохроматографический метод.
  • PD ISO/TS 22491:2019 Табак для кальяна. Определение угарного газа в паровой фазе табачного дыма кальяна. метод НДИР
  • 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 EN 15485:2007 Этанол как компонент смеси для бензина. Определение содержания серы. Радиодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод.
  • BS EN 15948:2020 Хлопья. Определение влаги и белка. Метод с использованием ближней инфракрасной спектроскопии целых зерен.
  • BS ISO 23201:2015 Оксид алюминия в основном используется для производства алюминия. Определение микроэлементов. Радиодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод.
  • BS EN ISO 13884:2005 Животные и растительные жиры и масла. Определение изолированных транс-изомеров методом инфракрасной спектрометрии.
  • BS EN ISO 24442:2011 Косметика. Методы испытаний на защиту от солнца. Определение in vivo защиты солнцезащитного крема от UVA
  • BS ISO 15597:2001 Методы испытаний нефти и продуктов ее переработки. Определение содержания хлора и брома. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны
  • BS ISO 12926:2012 Фторид алюминия для промышленного использования. Определение микроэлементов. Длинноволново-дисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с использованием прессованных порошковых таблеток.
  • BS ISO 11938:2012 Микролучевой анализ. Электронно-зондовый микроанализ. Методы элементного картографического анализа с использованием спектроскопии с дисперсией по длине волны
  • 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.
  • 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.
  • 21/30429504 DC BS EN ISO 20884 AMD1. Нефтяные продукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны
  • BS DD ISO/TS 10868:2011 Нанотехнологии. Характеристика одностенных углеродных нанотрубок с использованием абсорбционной спектроскопии ультрафиолетового, видимого и ближнего инфракрасного диапазона (УФ-Вид-БИК).
  • BS ISO 4443:2022 Криолит в основном используется для производства алюминия. Определение элементов. Волново-дисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с использованием прессованных порошковых таблеток.
  • 18/30374728 DC BS EN 15948. Крупы. Определение влаги и белка. Метод с использованием ближней инфракрасной спектроскопии целых зерен.

American National Standards Institute (ANSI), Длина волны инфракрасного спектра

  • ANSI/ASTM D6645:2001 Методы определения содержания метила (сомономера) в полиэтилене методом инфракрасной спектрофотометрии
  • ANSI/ASTM D2622:2005 Метод определения серы в нефтепродуктах методом рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны

Professional Standard - Petrochemical Industry, Длина волны инфракрасного спектра

  • SH/T 1727-2004 Бутадиеновый каучук. Определение микроструктуры методом инфракрасной спектрометрии.
  • SH/T 1727-2017 Определение микроструктуры бутадиенового каучука методом инфракрасной спектроскопии
  • NB/SH/T 0842-2010 Стандартный метод определения серы в бензине и дизельном топливе методом монохроматической рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны
  • SH/T 0797-2007 Стандартный метод испытаний для определения бензола в моторном топливе с искровым зажиганием с использованием спектроскопии среднего инфракрасного диапазона.
  • SH/T 1762-2008 Каучук.Определение остаточной ненасыщенности гидрогенизированного нитрильного каучука (HNBR) методом инфракрасной спектроскопии.

European Committee for Standardization (CEN), Длина волны инфракрасного спектра

  • prEN 238-1985 Жидкие нефтепродукты; определение содержания бензола; инфракрасный спектрометрический метод
  • EN ISO 14596:2007 Нефтепродукты. Определение содержания серы. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны (ISO 14596:2007)
  • EN ISO 14597:1999 Нефтепродукты. Определение содержания ванадия и никеля. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны (ISO 14597:1997)
  • EN ISO 11151-1:2000 Лазеры и лазерное оборудование. Стандартные оптические компоненты. Часть 1. Компоненты для УФ-, видимого и ближнего инфракрасного диапазонов спектра ISO 11151-1: 2000
  • 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 ISO 11151-2:2015 Лазеры и лазерное оборудование. Стандартные оптические компоненты. Часть 2. Компоненты для инфракрасного спектрального диапазона (ISO 11151-2:2015)
  • EN ISO 20884:2019 Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильном топливе. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны (ISO 20884:2019)
  • EN ISO 24442:2022 Косметика. Методы испытаний на защиту от солнца. Определение in vivo защиты солнцезащитного крема от UVA (ISO 24442:2022)
  • EN ISO 24442:2011 Косметика. Методы испытаний на защиту от солнца. Определение in vivo защиты солнцезащитного крема от UVA (ISO 24442:2011)
  • EN 16602-70-05:2014 Обеспечение качества космической продукции. Обнаружение органических загрязнений поверхностей с помощью инфракрасной спектроскопии.
  • CEN/TS 17405:2020 Выбросы из стационарных источников. Определение объемной концентрации диоксида углерода. Эталонный метод: инфракрасная спектрометрия.
  • EN ISO 11151-1:2015 Лазеры и лазерное оборудование. Стандартные оптические компоненты. Часть 1. Компоненты для УФ, видимого и ближнего инфракрасного диапазонов спектра (ISO 11151-1:2015)
  • EN 14078:2003 Жидкие нефтепродукты. Определение метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК) в средних дистиллятах методом инфракрасной спектроскопии.
  • EN 14078:2014 Жидкие нефтепродукты. Определение содержания метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК) в средних дистиллятах. Метод инфракрасной спектрометрии.
  • EN 16997:2017 Жидкие нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильном топливе этаноле (Е85). Длинноволновой дисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод.

Professional Standard - Commodity Inspection, Длина волны инфракрасного спектра

  • SN/T 3601-2013 Определение общей серы в графите. Инфракрасная абсорбционная спектрометрия.
  • SN/T 2780-2011 Определение свинца, кадмия и хрома с помощью дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии оксида алюминия
  • SN/T 1118-2002 Определение хрома, кремния, железа, алюминия, магния и кальция в хромовой руде. Длинноволновая дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия.
  • SN/T 2763.7-2014 Химический анализ никелевой латеритной руды. Часть 7: определение содержания железа, никеля, кремния, алюминия, магния, кальция, титана, марганца, меди и фосфора. Дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия по длине волны.
  • SN/T 1793-2006 Определение меди, свинца, железа, висмута, сурьмы, фосфора и мышьяка в латуни.Волново-дисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод.
  • SN/T 3346-2012 Определение кремния, марганца, фосфора, хрома, ванадия в хромванадиевой стали.Волново-дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия.
  • SN/T 3347-2012 Определение кремния, марганца, фосфора, хрома и титана в хромомарганцево-титановой стали.Волново-дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия.
  • SN/T 3348-2012 Определение кремния, марганца, фосфора, хрома, никеля и вольфрама в хромоникель-вольфрамовой стали.Длинно-дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия.
  • SN/T 3795-2014 Скрининг дихлорида кобальта в силиконе и других полимерах. Волноводисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод.
  • SN/T 2749-2010 Определение марганца, кремния, алюминия, кальция, титана в редкоземельном ферросилиции. Метод волнодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии.
  • SN/T 3916-2014 Определение молибдена, железа, свинца, меди, кремния, кальция в молибденовых концентратах методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии.
  • SN/T 3187-2012 Определение натрия, магния, алюминия, кремния, кальция, ванадия, железа, никеля, меди, свинца, мышьяка в сырой нефти. Длина волны дисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектрометрии.
  • SN/T 3093-2012 Определение натрия, алюминия, кремния, серы, кальция, ванадия, железа, никеля в мазуте.Длинно-дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия.
  • SN/T 3789-2014 Определение алюминия, кобальта, меди, марганца, молибдена, никеля, фосфора, серы, кремния, титана в нержавеющей стали.Длинно-дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия.
  • SN/T 2326-2009 Обнаружение содержания трансжирных кислот в пищевых продуктах и маслах методом инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье
  • SN/T 0832-1999 Определение железа, кремния, кальция, марганца, алюминия, титана, магния и фосфора в железных рудах для импорта и экспорта.Длинно-дисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод.

Korean Agency for Technology and Standards (KATS), Длина волны инфракрасного спектра

  • KS M ISO 12965-2007(2017) Бутадиеновый каучук – Определение микроструктуры методом инфракрасной спектрометрии.
  • KS M 6688-1996(2001) ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕЗИНОВЫХ ЭЛАСТОМЕРОВ МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ
  • KS M 6688-1986 ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕЗИНОВЫХ ЭЛАСТОМЕРОВ МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ
  • KS M ISO 14596-2009(2019) Нефтепродукты-Определение содержания серы-Длинно-дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия
  • KS M ISO 11046:2005 Качество почвы-Определение содержания минерального масла-Метод инфракрасной спектрометрии и газохроматографический метод.
  • KS M ISO 11046:2006 Качество почвы-Определение содержания минерального масла-Метод инфракрасной спектрометрии и газохроматографический метод.
  • KS I ISO 4224:2006 Окружающий воздух-Определение монооксида углерода-метод недисперсионной инфракрасной спектрометрии
  • KS M ISO 14597-2003(2018) Определение содержания ванадия и никеля в нефтепродуктах методом волнодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
  • KS B ISO 11151-1-2015(2020) Лазеры и лазерное оборудование. Стандартные оптические компоненты. Часть 1. Компоненты для УФ, видимого и ближнего инфракрасного диапазонов спектра.
  • KS I ISO 4224-2006(2016) Окружающий воздух-Определение монооксида углерода-метод недисперсионной инфракрасной спектрометрии
  • KS I ISO 4224:2021 Окружающий воздух. Определение монооксида углерода. Недисперсионный инфракрасный спектрометрический метод.
  • KS M ISO 15597-2003(2018) Определение содержания хлора и брома методом рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны компании Petroluem и сопутствующих продуктов
  • KS M ISO 20884-2012(2017) Нефтепродукты-Определение содержания серы в автомобильном топливе-Длинно-дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия
  • KS M ISO 20884:2021 Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильном топливе. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны.
  • KS M ISO 20884:2012 Нефтепродукты-Определение содержания серы в автомобильном топливе-Длинно-дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия
  • KS M ISO 15597:2003 Нефть и сопутствующие продукты-Определение содержания хлора и брома-Длинноволновая дисперсионная рентгеновская флуоресцентная спектрометрия
  • 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 E ISO 9516-2003(2008) Железные руды-Определение кремния, кальция, марганца, алюминия, титана, магния, фосфора, серы и калия-Длинно-дисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод
  • KS D 2717-2008(2018) Оценка соотношения металл/полупроводник в саже одностенных углеродных нанотрубок с использованием УФ-ВИД-БИК-спектроскопии поглощения
  • KS M ISO 14558-2017(2022) Каучук. Определение остаточной ненасыщенности гидрированного бутадиен-нитрильного каучука (HNBR) методом инфракрасной спектроскопии.
  • KS E ISO 9516:2010 Железные руды-Определение кремния, кальция, марганца, алюминия, титана, магния, фосфора, серы и калия-Длинно-дисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод
  • 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.

European Committee for Electrotechnical Standardization(CENELEC), Длина волны инфракрасного спектра

  • EN 62129-1:2016 Калибровка приборов для измерения длины волны/оптической частоты. Часть 1. Анализаторы оптического спектра

Association Francaise de Normalisation, Длина волны инфракрасного спектра

  • NF C93-846-1*NF EN 62129-1:2016 Калибровка приборов для измерения длины волны/оптической частоты. Часть 1: анализаторы оптического спектра.
  • NF X31-016*NF EN ISO 17184:2014 Качество почвы. Определение углерода и азота методом ближней инфракрасной спектрометрии (NIRS).
  • NF M07-080*NF EN ISO 14596:2007 Нефтепродукты. Определение содержания серы. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны.
  • NF EN ISO 14597:1999 Нефтепродукты - Определение ванадия и никеля - Длинноволновая дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия.
  • NF EN ISO 14596:2007 Нефтепродукты. Определение содержания серы. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны.
  • NF S10-111-1*NF EN ISO 11151-1:2015 Лазеры и лазерное оборудование. Стандартные оптические компоненты. Часть 1. Компоненты для УФ, видимого и ближнего инфракрасного диапазонов спектра.
  • XP A06-379-1999 Руководство по подготовке стандартных рутинных методов с использованием рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны.
  • NF EN 62129-1:2016 Калибровка устройств измерения длины волны/измерителей оптической частоты. Часть 1: анализаторы оптического спектра
  • NF EN ISO 11151-1:2015 Лазеры и лазерное оборудование. Стандартные оптические компоненты. Часть 1. Компоненты для УФ, видимого и ближнего инфракрасного диапазонов спектра.
  • NF EN 16602-70-05:2017 Гарантия качества продукции космических проектов — обнаружение поверхностей с органическим загрязнением с помощью инфракрасной спектроскопии
  • XP ISO/TS 19021:2019 Метод определения концентраций газов, выделяющихся во время испытания ISO 5659-2, методом инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье
  • NF EN ISO 11151-2:2015 Лазеры и лазерное оборудование. Стандартные оптические компоненты. Часть 2. Компоненты для инфракрасного спектрального диапазона.
  • NF V03-768:2012 Зерновые культуры. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах.
  • NF V03-768:2015 Зерновые. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах.
  • NF V03-768*NF EN 15948:2020 Зерновые. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах.
  • NF T60-262*NF EN ISO 13884:2005 Животные и растительные жиры и масла. Определение изолированных транс-изомеров методом инфракрасной спектрометрии.
  • NF EN 15948:2020 Зерновые культуры. Определение содержания влаги и белка. Метод с использованием ближней инфракрасной спектроскопии на цельных зернах.
  • NF M07-111*NF EN ISO 20884:2011 Нефтепродукты - Определение содержания серы в автомобильных топливах - Длинно-дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия.
  • NF M07-082*NF EN 13723:2003 Нефтепродукты. Определение низкого содержания свинца в бензинах. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны (РФА).
  • NF M07-111*NF EN ISO 20884:2019 Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильном топливе. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны.
  • NF EN ISO 20884:2019 Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильном топливе. Длинноволновая дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия.
  • NF T43-024*NF ISO 14558:2016 Каучук. Определение остаточной ненасыщенности гидрогенизированного бутадиентрильного каучука (HNBR) методом инфракрасной спектроскопии.
  • NF ISO 14558:2016 Каучук. Определение остаточной ненасыщенности гидрогенизированного бутадиен-нитрильного каучука (HNBR) методом инфракрасной спектроскопии.
  • NF ISO 16794:2003 Ядерная энергетика. Определение углеродосодержащих продуктов и фторидов в гексафториде урана методом инфракрасной спектрометрии.
  • 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 T75-613*NF EN ISO 24442:2012 Косметика. Методы испытаний на защиту от солнца. Определение in vivo защиты солнцезащитного крема от UVA.
  • NF EN 13723:2003 Нефтепродукты. Определение низкого содержания свинца в автомобильных бензинах. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны (РФА).
  • NF M07-084:1995 Жидкое топливо. Определение содержания метилового эфира рапса в среднем дистилляте. Метод инфракрасной спектроскопии.
  • XP CEN/TS 17405:2020 Выбросы от стационарных источников. Определение объемной концентрации углекислого газа. Эталонный метод: инфракрасная спектрометрия.
  • NF C93-807-1-3*NF EN IEC 61280-1-3:2021 Процедуры испытаний подсистем оптоволоконной связи. Часть 1-3. Общие подсистемы связи. Измерение центральной длины волны, ширины спектра и дополнительных спектральных характеристик.
  • NF EN IEC 61280-1-3:2021 Процедуры испытаний волоконно-оптических телекоммуникационных подсистем. Часть 1-3: общие телекоммуникационные подсистемы. Измерение центральной длины волны, ширины спектра и дополнительных спектральных характеристик...
  • NF EN ISO 13884:2005 Жиры животного и растительного происхождения. Определение изолированных транс-изомеров методом инфракрасной спектрометрии.
  • NF M07-084:2010 Жидкие нефтепродукты. Определение содержания метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК) в средних дистиллятах. Метод инфракрасной спектрометрии.
  • NF M07-084*NF EN 14078:2015 Жидкие нефтепродукты. Определение содержания метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК) в средних дистиллятах. Метод инфракрасной спектрометрии.
  • 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 ISO 19702:2016 Руководство по анализу газов и паров в выбросах пожара методом инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR)
  • NF M07-121*NF EN 15485:2007 Этанол как компонент смеси бензина. Определение содержания серы. Рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с дисперсией по длине волны.
  • NF T77-156:1987 Базовые силиконы для промышленного использования. Определение содержания вносимых пероксидов. Инфракрасный спектрометрический метод.

VN-TCVN, Длина волны инфракрасного спектра

  • TCVN 7369-2004 Качество почв.Определение содержания минеральных масел.Метод инфракрасной спектрометрии и газохроматографический метод.
  • TCVN 7725-2007 Атмосферный воздух.Определение угарного газа.Недисперсионный инфракрасный спектрометрический метод.
  • TCVN 2617-2008 Аммиак сжиженный безводный для промышленного применения.Определение содержания нефти.Гравиметрические и инфракрасные спектрометрические методы.
  • TCVN 6701-2011 Стандартный метод определения серы в нефтепродуктах методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии

Professional Standard - Non-ferrous Metal, Длина волны инфракрасного спектра

  • YS/T 1035-2015 Определение содержания углерода в алюминиевом электролите. Метод ИК-абсорбционной спектрометрии.
  • YS/T 820.16-2012 Методы химического анализа латеритных никелевых руд. Часть 16. Определение содержания углерода и серы. Высокочастотное сжигание с помощью инфракрасной абсорбционной спектрометрии.

International Organization for Standardization (ISO), Длина волны инфракрасного спектра

  • ISO 17184:2014 Качество почвы. Определение углерода и азота методом ближней инфракрасной спектрометрии (NIRS).
  • ISO 14596:2007 Нефтепродукты. Определение содержания серы. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны.
  • ISO 14596:1998 Нефтепродукты. Определение содержания серы. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны.
  • ISO 21475:2019 Пластмассы. Методы воздействия для определения деградации, зависящей от длины волны, с использованием спектрально-дисперсионного излучения.
  • ISO 4224:2000 Атмосферный воздух. Определение монооксида углерода. Метод недисперсионной инфракрасной спектрометрии.
  • ISO/TR 11046:1994 Качество почвы. Определение содержания минерального масла. Метод инфракрасной спектрометрии и газохроматографический метод.
  • ISO 23291:2020 Молоко и молочные продукты. Руководство по применению поточной и оперативной инфракрасной спектрометрии
  • 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 20884:2019 Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильном топливе. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны.
  • ISO 7106:1985 Аммиак сжиженный безводный для промышленного применения; Определение содержания нефти; Гравиметрические и инфракрасные спектрометрические методы.
  • ISO 20884:2011 Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильном топливе. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны.
  • ISO 20884:2004 Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильном топливе. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны.
  • 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 14596:1998/Cor 1:1999 Нефтепродукты - Определение содержания серы - Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны; Техническое исправление 1
  • 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 9516:1992 Железные руды; определение кремния, кальция, марганца, алюминия, титана, магния, фосфора, серы и калия; рентгеновско-флуоресцентный спектрометрический метод с дисперсией по длине волны
  • ISO 23201:2015 Оксид алюминия в основном используется для производства алюминия. Определение микроэлементов. Рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с дисперсией по длине волны.
  • ISO 16794:2003 Ядерная энергетика. Определение соединений углерода и фторидов в инфракрасной спектрометрии гексафторида урана.
  • ISO 24442:2011 Косметика. Методы испытаний на защиту от солнца. Определение in vivo защиты солнцезащитного крема от UVA-лучей.
  • ISO 15597:2001 Нефть и сопутствующие продукты. Определение содержания хлора и брома. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны.
  • ISO 15063:2004 Пластмассы. Полиолы для использования в производстве полиуретанов. Определение гидроксильного числа методом БИК-спектроскопии.
  • ISO/TS 19021:2018 Метод испытаний для определения концентраций газов по ISO 5659-2 с использованием инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье.
  • ISO 17470:2004 Микролучевой анализ. Электронно-зондовый микроанализ. Рекомендации по качественному точечному анализу методом рентгеновской спектрометрии с дисперсией по длине волны.

Shandong Provincial Standard of the People's Republic of China, Длина волны инфракрасного спектра

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

农业农村部, Длина волны инфракрасного спектра

  • NY/T 3298-2018 Определение сырого белка в растительных маслах методом ближней инфракрасной спектроскопии
  • NY/T 3297-2018 Определение суммы фенолов и токоферолов в семенах рапса методом ближней инфракрасной спектроскопии
  • NY/T 3299-2018 Определение олеиновой и линолевой кислот в растительных маслах методом ближней инфракрасной спектроскопии
  • NY/T 3295-2018 Определение эруковой кислоты и глюкозинолатов в рапсе методом ближней инфракрасной спектроскопии

Danish Standards Foundation, Длина волны инфракрасного спектра

  • DS/EN ISO 14596:2007 Нефтепродукты. Определение содержания серы. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны.
  • DS/EN 15948:2020 Зерновые культуры. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах.
  • DS/EN ISO 13884:2005 Животные и растительные жиры и масла. Определение изолированных транс-изомеров методом инфракрасной спектрометрии.
  • DS/EN ISO 14597:1999 Нефтепродукты. Определение содержания ванадия и никеля. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны.
  • DS/EN ISO 11151-1:2000 Лазеры и лазерное оборудование. Стандартные оптические компоненты. Часть 1. Компоненты для УФ, видимого и ближнего инфракрасного диапазонов спектра.
  • DS/EN ISO 11151-2:2000 Лазеры и лазерное оборудование. Стандартные оптические компоненты. Часть 2. Компоненты для инфракрасного спектрального диапазона.
  • DS/EN 15485:2007 Этанол как компонент смеси бензина. Определение содержания серы. Рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с дисперсией по длине волны.
  • DS/EN 13723:2003 Нефтепродукты. Определение низкого содержания свинца в бензинах. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны (РФА).
  • DS/EN ISO 20884:2011 Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильном топливе. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны.
  • DS/EN ISO 12099:2010 Корма для животных, крупы и молотые зерновые продукты. Руководство по применению спектрометрии ближнего инфракрасного диапазона
  • DS/EN IEC 61280-1-3:2021 Процедуры испытаний подсистем оптоволоконной связи. Часть 1-3. Общие подсистемы связи. Измерение центральной длины волны, ширины спектра и дополнительных спектральных характеристик.
  • DS/EN 14078:2010 Жидкие нефтепродукты. Определение содержания метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК) в средних дистиллятах. Метод инфракрасной спектрометрии.
  • DS/EN 14626:2012 Окружающий воздух. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной инфракрасной спектроскопии.
  • DS/EN 15948:2012 Зерновые. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах.

Standard Association of Australia (SAA), Длина волны инфракрасного спектра

  • AS 2879.7:1997(R2013)
  • AS 2564:1982 Алюминиевые руды. Определение содержания алюминия, кремния, железа, титана и фосфора. Рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с дисперсией по длине волны.
  • AS 2564:1982(R2013)
  • AS 2879.7:1997 Глинозем - Определение микроэлементов - Длинноволновой дисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод

KR-KS, Длина волны инфракрасного спектра

  • KS M ISO 11046-2005 Качество почвы-Определение содержания минерального масла-Метод инфракрасной спектрометрии и газохроматографический метод.
  • KS I ISO 4224-2021 Окружающий воздух. Определение монооксида углерода. Недисперсионный инфракрасный спектрометрический метод.
  • KS M ISO 20884-2021 Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильном топливе. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны.
  • KS M ISO 14558-2017 Каучук. Определение остаточной ненасыщенности гидрированного бутадиен-нитрильного каучука (HNBR) методом инфракрасной спектроскопии.
  • KS M ISO 7106-2017 Аммиак сжиженный безводный для промышленного использования. Определение содержания нефти. Гравиметрические и инфракрасные спектрометрические методы.

UNKNOWN, Длина волны инфракрасного спектра

  • GB/T 32211-2015 Метод испытаний фотометрических детекторов с переменной длиной волны для жидкостной хроматографии
  • GB/T 32211-2015 Метод испытаний фотометрических детекторов с переменной длиной волны для жидкостной хроматографии

Lithuanian Standards Office , Длина волны инфракрасного спектра

  • LST ISO 4224:2001 Окружающий воздух. Определение угарного газа. Метод недисперсионной инфракрасной спектрометрии
  • LST EN ISO 14596:2007 Нефтепродукты. Определение содержания серы. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны (ISO 14596:2007)
  • LST EN 15485-2007 Этанол как компонент смеси бензина. Определение содержания серы. Рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с дисперсией по длине волны.
  • LST EN 13723-2002 Нефтепродукты. Определение низкого содержания свинца в бензинах. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны (РФА).
  • LST EN ISO 14597:2000 Нефтепродукты. Определение содержания ванадия и никеля. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны (ISO 14597:1997)
  • LST EN ISO 11151-1:2002 Лазерное и связанное с ним оборудование. Стандартные оптические компоненты. Часть 1. Компоненты для УФ, видимого и ближнего инфракрасного диапазонов спектра (ISO 11151-1:2000).
  • LST EN ISO 11151-2:2002 Лазеры и лазерное оборудование. Стандартные оптические компоненты. Часть 2. Компоненты инфракрасного спектрального диапазона (ISO 11151-2:2000).
  • LST EN ISO 11151-2:2015 Лазеры и лазерное оборудование. Стандартные оптические компоненты. Часть 2. Компоненты для инфракрасного спектрального диапазона (ISO 11151-2:2015)
  • LST EN ISO 13884:2005 Животные и растительные жиры и масла. Определение изолированных транс-изомеров методом инфракрасной спектрометрии (ISO 13884:2003)
  • LST CEN/TS 17405-2020 Выбросы из стационарных источников. Определение объемной концентрации диоксида углерода. Эталонный метод: инфракрасная спектрометрия.
  • LST EN ISO 20884:2011 Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильном топливе. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны (ISO 20884:2011)
  • LST EN 14626-2012 Окружающий воздух. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной инфракрасной спектроскопии.
  • 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.

PL-PKN, Длина волны инфракрасного спектра

  • PN-EN 15948-2021-03 E Зерновые культуры. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах.
  • PN-EN ISO 20884-2020-03 P Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильном топливе. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны (ISO 20884:2019)

Tianjin Provincial Standard of the People's Republic of China, Длина волны инфракрасного спектра

  • DB12/T 955-2020 Определение азота и фосфора в навозной воде молочной фермы методом спектрометрии диффузного отражения ближнего инфракрасного диапазона
  • DB12/T 1015-2020 Определение азота и фосфора в навозной воде молочных ферм Спектрометрия среднего инфракрасного диапазона с ослабленным полным отражением

Jiangsu Provincial Standard of the People's Republic of China, Длина волны инфракрасного спектра

  • DB32/T 4379-2022 Определение инфракрасного спектра Фурье-преобразования материала оксида графена
  • DB3201/T 1158-2023 Идентификация столовой посуды из меламинового пластика и карбамидоформальдегидной пластмассы методом инфракрасной спектроскопии

Professional Standard - Environmental Protection, Длина волны инфракрасного спектра

  • HJ 1211-2021 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ТВЕРДЫХ ОТХОДАХ МЕТОДОМ Рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны
  • HJ 780-2015 Почва и отложения. Определение неорганических элементов. Длинноволновая дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия.
  • HJ 830-2017 Окружающий воздух. Определение неорганических элементов в частицах окружающей среды. Метод рентгеновской флуоресцентной спектроскопии с дисперсией по длине волны (WD-XRF).

PT-IPQ, Длина волны инфракрасного спектра

  • NP EN ISO 14596:2001 Нефтепродукты Определение содержания серы. Длина волны дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии (ISO 14593:1998).

Professional Standard - Public Safety Standards, Длина волны инфракрасного спектра

  • GA/T 823.2-2009 Метод анализа фрагмента краски. Часть 2: Инфракрасная абсорбционная спектрометрия.
  • GA/T 1417-2017 Исследование элементного состава судебно-медицинской экспертизы стеклянных доказательств. Длинноволновая дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектроскопия.

Professional Standard - Agriculture, Длина волны инфракрасного спектра

  • GB 8570.6-1988 Определение содержания жидкого безводного аммиака в масле гравиметрическим и инфракрасным спектроскопическим методами.
  • NY/T 2659-2014 Быстрое определение жира, белка, лактозы и общего содержания сухих веществ в молоке. Инфракрасная спектрометрия

Jilin Provincial Standard of the People's Republic of China, Длина волны инфракрасного спектра

  • DB22/T 1812-2013 Неразрушающее и быстрое определение полисахаридов женьшеня в женьшене методом ближней инфракрасной спектроскопии.

未注明发布机构, Длина волны инфракрасного спектра

  • BS EN ISO 13884:2005(2006) Животные и растительные жиры и масла. Определение изолированных транс-изомеров методом инфракрасной спектрометрии.
  • DIN EN ISO 20884:2022 Минеральные нефтепродукты. Определение содержания серы в топливе. Длинноволновая дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия.
  • ISO/IEC 12099:2010 Корма для животных, крупы и продукты из молотых злаков. Руководство по применению спектрометрии ближнего инфракрасного диапазона

国家能源局, Длина волны инфракрасного спектра

  • NB/SH/T 0802-2019 Определение 2,6-ди-трет-бутил-п-крезола в изоляционном масле методом инфракрасной спектроскопии
  • NB/SH/T 0977-2019 Определение содержания хлора в легких нефтях методом одноволновой дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
  • NB/SH/T 0934-2016 Стандартный метод определения микроэлементов в нефтяном коксе методом рентгеновской флуоресцентной спектроскопии с дисперсией по длине волны
  • SH/T 0934-2016 Определение микроэлементов в нефтяном коксе методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
  • SH/T 0842-2017 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ В ЛЁГКИХ ЖИДКИХ ТОПЛИВАХ МЕТОДОМ ОДНОВОЛНОВОЙ дисперсионной Рентгенофлуоресцентной Спектрометрии
  • SH/T 1816-2017 Определение содержания метила (сомономера) в пластичном полиэтилене методом инфракрасной спектроскопии
  • NB/SH/T 0993-2019 Определение содержания кремния в бензине и сопутствующих продуктах. Одноволновая дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия.
  • 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)

工业和信息化部, Длина волны инфракрасного спектра

  • YB/T 6026-2022 Определение содержания в чугуне кремния, марганца, фосфора, серы, титана волнодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрией.
  • YB/T 4907-2021 Определение содержания ферромарганца, марганца, кремния и металлического марганца, марганца, кремния, железа, фосфора, длина волны дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
  • YB/T 4780-2019 Определение содержания кремния, кальция и алюминия в кальциево-кремниевых сплавах методом волновой дисперсии рентгенофлуоресцентной спектрометрии (метод литых стеклянных пластинок)

Anhui Provincial Standard of the People's Republic of China, Длина волны инфракрасного спектра

  • DB34/T 2980-2017 Определение содержания хрома, свинца и олова в алюминии и алюминиевых сплавах методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии.
  • DB34/T 2981-2017 Определение содержания свинца и свинцовых сплавов олова, сурьмы, мышьяка, висмута, меди, кадмия, кальция и серебра методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии.

海关总署, Длина волны инфракрасного спектра

  • SN/T 5412-2022 Определение содержания кобальта, меди и марганца в кобальтовых концентратах методом волнодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии

Liaoning Provincial Standard of the People's Republic of China, Длина волны инфракрасного спектра

  • DB21/T 2751-2017 Определение микропластика в морской воде методом Фурье-микроскопии. Инфракрасная спектроскопия.

TH-TISI, Длина волны инфракрасного спектра

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

Professional Standard - Energy, Длина волны инфракрасного спектра

  • NB/SH/T 0842-2017 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ В ЛЁГКИХ ЖИДКИХ ТОПЛИВАХ МЕТОДОМ ОДНОВОЛНОВОЙ дисперсионной Рентгенофлуоресцентной Спектрометрии
  • NB/SH/T 0916-2015 Стандартный метод испытаний для определения содержания биодизельного топлива (метиловых эфиров жирных кислот) в дизельном топливе с использованием спектроскопии среднего инфракрасного диапазона.
  • 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)

国家质量监督检验检疫总局, Длина волны инфракрасного спектра

  • SN/T 4570-2016 Определение содержания хлора и брома в нефти и нефтепродуктах — длинноволновая дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия

中国石油化工总公司, Длина волны инфракрасного спектра

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

Guangdong Provincial Standard of the People's Republic of China, Длина волны инфракрасного спектра

  • DB44/T 1855-2016 Метод идентификации материала карбамидоформальдегидной смолы в аминоформованных изделиях Инфракрасная спектроскопия
  • DB44/T 934-2011 Определение ароматических соединений и олефинов в автомобильном бензине методом Фурье-спектроскопии в среднем инфракрасном диапазоне

GOSTR, Длина волны инфракрасного спектра

  • GOST ISO 20884-2016 Жидкие нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны

Gansu Provincial Standard of the People's Republic of China, Длина волны инфракрасного спектра

  • DB62/T 2762-2017 Определение содержания мультиэлементов в шлаках нержавеющей стали и хромовых шлаках. Длинноволновая дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия.
  • DB62/T 2764-2017 Определение содержания железа, калия, свинца, цинка, меди, мышьяка и других многоэлементных элементов в железной руде. Длинноволновая дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия.

AT-ON, Длина волны инфракрасного спектра

  • ONORM C 1158-1997 Испытание смазочных материалов и сопутствующих продуктов. Определение быстрой биоразлагаемости. Инфракрасный спектрометрический метод.
  • OENORM EN 15948-2020 Зерновые. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах.

Aerospace, Security and Defence Industries Association of Europe (ASD), Длина волны инфракрасного спектра

  • ASD-STAN PREN 6042-1995 Метод испытаний органических соединений аэрокосмической серии с помощью инфракрасной спектроскопии (издание P1)

GB-REG, Длина волны инфракрасного спектра

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

IT-UNI, Длина волны инфракрасного спектра

  • UNI CEN/TS 17405-2020 Выбросы из стационарных источников. Определение объемной концентрации диоксида углерода. Эталонный метод: инфракрасная спектрометрия.
  • UNI EN 15948-2021 Зерновые. Определение влажности и белка. Метод с использованием спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона в цельных зернах.

中华全国供销合作总社, Длина волны инфракрасного спектра

  • GH/T 1259-2019 Спектроскопическое определение влаги, чайных полифенолов и кофеина в ближней инфракрасной области спектра в чайных полифенольных продуктах
  • GH/T 1260-2019 Спектроскопическое определение в ближней инфракрасной области спектра влаги, чайных полифенолов и содержания кофеина в твердом растворимом чае

NL-NEN, Длина волны инфракрасного спектра

  • NEN 6302-1980 Методы испытаний растительных и животных масел и жиров. Получение метиловых эфиров для газовой хроматографии и инфракрасной спектрофотометрии.

International Electrotechnical Commission (IEC), Длина волны инфракрасного спектра

  • IEC 61280-1-3:2021 Процедуры испытаний подсистем оптоволоконной связи. Часть 1-3. Общие подсистемы связи. Измерение центральной длины волны, ширины спектра и дополнительных спектральных характеристик.
  • IEC 61280-1-3:2021 RLV Процедуры испытаний подсистем оптоволоконной связи. Часть 1-3. Общие подсистемы связи. Измерение центральной длины волны, ширины спектра и дополнительных спектральных характеристик.

Heilongjiang Provincial Standard of the People's Republic of China, Длина волны инфракрасного спектра

  • DB23/T 2076-2018 Определение элементов Pb, Cd и As в мелкодисперсных твердых частицах атмосферного воздуха (PM2,5) методом рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны

CH-SNV, Длина волны инфракрасного спектра

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

CEN - European Committee for Standardization, Длина волны инфракрасного спектра

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

Hainan Provincial Standard of the People's Republic of China, Длина волны инфракрасного спектра

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




©2007-2023 ANTPEDIA, Все права защищены.