ZH

EN

ES

Спектральная длина волны элемента

Спектральная длина волны элемента, Всего: 96 предметов.

В международной стандартной классификации классификациями, относящимися к Спектральная длина волны элемента, являются: Смазочные материалы, индустриальные масла и сопутствующие товары, Аналитическая химия, Медицинское оборудование, Словари, Защита от преступности, Топливо, Ферросплавы, Угли, Испытание металлов, Металлоносные полезные ископаемые, Продукция химической промышленности, Производственные процессы в резиновой и пластмассовой промышленности, Качество воздуха, Цветные металлы, Оптоволоконная связь, Электростанции в целом, Оптика и оптические измерения, Образование, Специальное измерительное оборудование для использования в телекоммуникациях, Ювелирные изделия, Черные металлы.


German Institute for Standardization, Спектральная длина волны элемента

  • DIN 51829:2013 Нефтепродукты. Определение присадок и элементов износа в смазках. Анализ методом рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны.
  • DIN 51396-2:2008-11 Испытание смазочных материалов. Определение изнашиваемых элементов. Часть 2. Дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия (РФА)
  • DIN 51391-2:1994 Тестирование смазочных материалов; определение содержания добавок; анализ с помощью рентгеновской спектрометрии с дисперсией по длине волны (XRS)
  • DIN 51829:2013-03 Нефтепродукты. Определение присадок и элементов износа в смазках. Анализ методом рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны.
  • DIN 51391-2:1994-03 Тестирование смазочных материалов; определение содержания добавок; анализ с помощью рентгеновской спектрометрии с дисперсией по длине волны (XRS)
  • DIN 51399-2:2010-01 Испытание смазочных материалов. Определение содержания элементов присадок, износа и других загрязнений. Часть 2. Длинноволновая дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия (РФА).

American Society for Testing and Materials (ASTM), Спектральная длина волны элемента

  • ASTM E1621-13 Стандартное руководство по элементному анализу с помощью рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны
  • 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 D6247-10 Стандартный метод определения элементного состава полиолефинов методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
  • ASTM D6247-18 Стандартный метод определения элементного состава полиолефинов методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
  • ASTM D4927-14 Стандартные методы испытаний для элементного анализа компонентов смазочных материалов и присадок – бария, кальция, фосфора, серы и цинка с помощью длинноволновой дисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектроскопии
  • 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 D4927-20 Стандартные методы испытаний для элементного анализа компонентов смазочных материалов и присадок — бария, кальция, фосфора, серы и цинка с помощью рентгеновской флуоресцентной спектроскопии с дисперсией по длине волны
  • 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 D4927-05 Стандартные методы испытаний для элементного анализа компонентов смазочных материалов и присадок8212; Барий, кальций, фосфор, сера и цинк с помощью рентгеновской флуоресцентной спектроскопии с дисперсией по длине волны
  • ASTM D4927-10 Стандартные методы испытаний для элементного анализа компонентов смазочных материалов и присадок8212; Барий, кальций, фосфор, сера и цинк с помощью рентгеновской флуоресцентной спектроскопии с дисперсией по длине волны
  • ASTM D4927-15(2020) Стандартные методы испытаний для элементного анализа компонентов смазочных материалов и присадок на барий, кальций, фосфор, серу и цинк с помощью рентгеновской флуоресцентной спектроскопии с дисперсией по длине волны
  • ASTM D4927-15 Стандартные методы испытаний для элементного анализа компонентов смазочных материалов и присадок на барий, кальций, фосфор, серу и цинк с помощью рентгеновской флуоресцентной спектроскопии с дисперсией по длине волны
  • ASTM E388-72(1998) Стандартный метод испытания спектральной ширины полосы и точности длины волны флуоресцентных спектрометров

Standard Association of Australia (SAA), Спектральная длина волны элемента

  • AS 2879.7:1997(R2013)
  • AS 2879.7:1997 Глинозем - Определение микроэлементов - Длинноволновой дисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод
  • AS 1038.14.3:1999(R2013)
  • AS 2563:1996 Рентгенофлуоресцентные спектрометры с дисперсией по длине волны. Определение точности

Group Standards of the People's Republic of China, Спектральная длина волны элемента

  • T/CSBM 0012-2021 Определение элементного состава биомедицинских материалов методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны

Professional Standard - Environmental Protection, Спектральная длина волны элемента

  • 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).

Professional Standard - Public Safety Standards, Спектральная длина волны элемента

  • GA/T 1654-2019 Судебно-медицинская экспертиза элементного состава. Длинноволновая дисперсионная рентгеновская флуоресцентная спектроскопия.
  • GA/T 1417-2017 Исследование элементного состава судебно-медицинской экспертизы стеклянных доказательств. Длинноволновая дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектроскопия.

国家能源局, Спектральная длина волны элемента

  • 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
  • SY/T 7420-2018 Спецификация для рентгенофлуоресцентной спектроскопии каротажа элементарных буровых растворов

国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会, Спектральная длина волны элемента

  • GB/T 40311-2021 Ванадиевый шлак. Определение содержания мультиэлементов. Длинноволновая дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия (метод плавленых литых шариков).
  • GB/T 6609.30-2022 Методы химического анализа и определение физических свойств оксида алюминия. Часть 30. Определение микроэлементов. Рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с дисперсией по длине волны.

Heilongjiang Provincial Standard of the People's Republic of China, Спектральная длина волны элемента

  • DB23/T 2489-2019 Определение десяти микроэлементов в сфероидизированном графите методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
  • 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

Danish Standards Foundation, Спектральная длина волны элемента

  • DS/ISO/TS 13605:2012 Твердое минеральное топливо. Основные и второстепенные элементы в золе каменного угля и коксовой золы. Рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с дисперсией по длине волны.

Gansu Provincial Standard of the People's Republic of China, Спектральная длина волны элемента

  • 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.
  • DB62/T 2761-2017 Определение содержания мультиэлементов в пыли нержавеющей стали и хромовом дренажном песке методом волновой дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии

Professional Standard - Commodity Inspection, Спектральная длина волны элемента

  • SN/T 3916-2014 Определение молибдена, железа, свинца, меди, кремния, кальция в молибденовых концентратах методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии.
  • SN/T 2638.5-2013 Определение содержания мышьяка и ртути в марганцевой руде. Метод микроволнового разложения-атомно-флуоресцентной спектрометрии.
  • SN/T 4365-2015 Определение содержания элементов меди, свинца, хрома, мышьяка, серебра, сурьмы, висмута, никеля, железа, алюминия в медных концентратах. Длинноволновая дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия.

International Organization for Standardization (ISO), Спектральная длина волны элемента

  • ISO/TS 13605:2012 Твердое минеральное топливо. Основные и второстепенные элементы в золе каменного угля и коксовой золы. Рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с дисперсией по длине волны.
  • ISO 13605:2018 Твердое минеральное топливо. Основные и второстепенные элементы в угольной золе и золе кокса. Рентгенофлуоресцентный 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 11938:2012 Микролучевой анализ. Электронно-зондовый микроанализ. Методы элементного картографического анализа с использованием спектроскопии с дисперсией по длине волны.
  • ISO 12926:2012 Алюминий фторид для промышленного использования. Определение микроэлементов. Длинноволновой дисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с использованием прессованных порошковых таблеток.
  • ISO 4443:2022 Криолит в основном используется для производства алюминия. Определение элементов. Волново-дисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с использованием прессованных порошковых таблеток.
  • ISO/TR 18231:2016 Железные руды. Рентгенофлуоресцентные спектрометры с дисперсией по длине волны. Определение точности.

British Standards Institution (BSI), Спектральная длина волны элемента

  • BS ISO 13605:2018 Отслеживаемые изменения. Твердое минеральное топливо. Основные и второстепенные элементы в угольной и коксовой золе. Радиодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод.
  • BS ISO 23201:2015 Оксид алюминия в основном используется для производства алюминия. Определение микроэлементов. Радиодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод.
  • BS ISO 11938:2012 Микролучевой анализ. Электронно-зондовый микроанализ. Методы элементного картографического анализа с использованием спектроскопии 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 4443:2022 Криолит в основном используется для производства алюминия. Определение элементов. Волново-дисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с использованием прессованных порошковых таблеток.
  • BS ISO 11938:2013 Микролучевой анализ. Электронно-зондовый микроанализ. Методы элементного картографического анализа с использованием спектроскопии с дисперсией по длине волны
  • BS ISO 12926:2013 Фторид алюминия для промышленного использования. Определение микроэлементов. Длинноволново-дисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с использованием прессованных порошковых таблеток.
  • BS EN 15063-2:2006 Медь и медные сплавы. Определение основных компонентов и примесей методом рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны (РФА). Рутинный метод.
  • BS EN 15063-1:2006 Медь и медные сплавы. Определение основных компонентов и примесей методом рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны (РФА). Рекомендации по рутинному методу.
  • BS EN 15063-1:2014 Медь и медные сплавы. Определение основных компонентов и примесей методом рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны (РФА). Рекомендации по рутинному методу
  • 20/30420126 DC BS ISO 4443. Криолит в основном используется для производства алюминия. Определение элементов. Длинноволново-дисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с использованием прессованных порошковых таблеток.
  • BS EN 62129-1:2016 Калибровка приборов измерения длины волны/оптической частоты. Оптические анализаторы спектра

Professional Standard - Non-ferrous Metal, Спектральная длина волны элемента

  • YS/T 63.16-2019 Метод испытаний углеродсодержащих материалов, используемых в производстве алюминия. Часть 16. Определение содержания элементов. Рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с дисперсией по длине волны.
  • YS/T 361-2006 Определение микропримесей в платине чистоты методом атомно-эмиссионной спектрометрии
  • YS/T 362-2006 Определение микропримесей в палладии чистоты методом атомно-эмиссионной спектрометрии
  • YS/T 363-2006 Определение микропримесей в чистом родии методом атомно-эмиссионной спектрометрии
  • YS/T 364-2006 Определение микропримесей в чистом иридии методом атомно-эмиссионной спектрометрии
  • YS/T 361-1994 Эмиссионный спектральный анализ примесных элементов в чистой платине
  • YS/T 362-1994 Эмиссионный спектральный анализ примесных элементов в чистом палладии
  • YS/T 363-1994 Эмиссионный спектральный анализ примесных элементов в чистом родии
  • YS/T 364-1994 Эмиссионный спектральный анализ примесных элементов в чистом иридии

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People‘s Republic of China, Спектральная длина волны элемента

  • GB/T 16481-1996 Стандартные таблицы спектров СВЧ-плазмотрона - атомный спектр излучения редкоземельных металлов
  • GB/T 6730.87-2023 Определение общего содержания железа и других многоэлементных элементов в железной руде с помощью волнодисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектрометрии (метод внутреннего стандарта кобальта)
  • GB/T 28021-2011 Украшение.Определение губительных элементов.Метод спектрометрии.
  • GB/T 28020-2011 Украшение.Определение вредных элементов.Рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод.

IETF - Internet Engineering Task Force, Спектральная длина волны элемента

  • RFC 7449-2015 Требования к протоколу связи элемента вычисления пути (PCEP) для маршрутизации оптической сети с коммутацией длины волны (WSON) и назначения длины волны

Association Francaise de Normalisation, Спектральная длина волны элемента

  • NF X21-013*NF ISO 11938:2012 Микролучевой анализ - Электронно-зондовый микроанализ - Методы элементного картографического анализа с использованием спектроскопии с дисперсией по длине волны.
  • NF EN 15063-2:2006 Медь и медные сплавы. Определение основных элементов и примесей методом рентгенофлуоресцентного (РФА) спектрометрического анализа с дисперсией по длине волны. Часть 2: рутинный метод
  • NF ISO 11938:2012 Микролучевой анализ. Электронный микрозондовый анализ (микрозонд Кастинга). Методы анализа элементного картирования с использованием спектрометрии с дисперсией по длине волны.
  • NF EN 15063-1:2015 Медь и медные сплавы. Определение основных элементов и примесей методом рентгенофлуоресцентного спектрометрического анализа с дисперсией по длине волны (РФА). Часть 1. Рекомендации для рутинного метода.

International Telecommunication Union (ITU), Спектральная длина волны элемента

  • ITU-T L.403-2007 Компоненты оптического разветвления (неселективные по длине волны)
  • ITU-T G.694.2 RUSSIAN-2003 Спектральные сетки для приложений WDM: сетка длин волн CWDM

Professional Standard - Electricity, Спектральная длина волны элемента

  • DL/T 1370-2014 Определение элементного состава в известняке Метод определения микроволновой атомно-эмиссионной спектрометрией с индуктивно-связанной плазмой (ICP-AES)

Professional Standard - Education, Спектральная длина волны элемента

  • JY/T 0569-2020 Общие правила рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны
  • JY/T 016-1996 Общие правила рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны

European Committee for Standardization (CEN), Спектральная длина волны элемента

  • EN 15063-2:2006 Медь и медные сплавы. Определение основных компонентов и примесей методом рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны (РФА). Часть 2. Рутинный метод.
  • EN 15063-1:2006 Медь и медные сплавы. Определение основных компонентов и примесей методом рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны (РФА). Часть 1. Рекомендации к обычному методу.

National Metrological Verification Regulations of the People's Republic of China, Спектральная длина волны элемента

  • JJG 810-1993 Правила поверки рентгенофлуоресцентных спектрометров с дисперсией по длине волны

未注明发布机构, Спектральная длина волны элемента

  • BS 6870-3:1989(1999) Анализ алюминиевых руд. Часть 3. Метод многоэлементного анализа с помощью рентгеновской флуоресценции с дисперсией по длине волны.

Professional Standard - Agriculture, Спектральная длина волны элемента

  • JJG(教委) 016-1996 Правила поверки волнодисперсионного рентгенофлуоресцентного спектрометра

RU-GOST R, Спектральная длина волны элемента

  • GOST R 51056-1997 Легированные и высоколегированные стали. Атомно-эмиссионный спектрометрический метод определения вольфрама и молибдена.

ES-UNE, Спектральная длина волны элемента

  • UNE-EN 12938:1999 Методы анализа олова. Определение содержания легирующих и примесных элементов методом атомной спектрометрии.

Professional Standard - Medicine, Спектральная длина волны элемента

  • YY/T 1896-2023 Способ определения диапазона длин волн оборудования спектральной лучевой терапии




©2007-2023 ANTPEDIA, Все права защищены.