ZH

EN

ES

Пиковое значение потенциала окисления

Пиковое значение потенциала окисления, Всего: 245 предметов.

В международной стандартной классификации классификациями, относящимися к Пиковое значение потенциала окисления, являются: Пищевые масла и жиры. Масличные культуры, Неорганические химикаты, Фрукты. Овощи, Качество воды, Качество почвы. Почвоведение, Интегральные схемы. Микроэлектроника, Продукция химической промышленности, Электростанции в целом, Аналитическая химия, Обработка поверхности и покрытие, Цветные металлы, Нефтепродукты в целом, Органические химикаты, Энергетика и теплопередача в целом, Стерилизация и дезинфекция, Сварка, пайка и пайка, Качество воздуха, Словари, Защита окружающей среды, Атомная энергетика, Стекло, Изделия цветных металлов, Топливо, Удобрения, Коррозия металлов, Ферросплавы, Натуральный газ, Метрология и измерения в целом.


PL-PKN, Пиковое значение потенциала окисления

  • PN T06513-02-1990 Измерение значения окислительно-восстановительного потенциала Промышленные анализаторы
  • PN T06513-03-1989 Значение окислительно-восстановительного потенциала. Лабораторные измерительные приборы. Общие требования и испытания.
  • PN C04520-04-1986 Химическая продукция Определение бромного числа потенциометрическим титрованием
  • PN Z04005-04-1987 Защита чистоты воздуха Анализы на щелочи Определение гидроксида калия на рабочих местах потенциометрическим методом

British Standards Institution (BSI), Пиковое значение потенциала окисления

  • BS EN ISO 27107:2008 Животные и растительные жиры и масла. Определение перекисного числа. Потенциометрическое определение конечной точки.
  • BS EN ISO 2376:2010 Анодирование алюминия и его сплавов. Определение потенциала электрического пробоя
  • BS EN 15168:2006 Поверхностно-активные вещества. Определение гидроксильного числа. Метод п-толуолсульфонилизоцианата (TSI) и потенциометрическое титрование гидроксидом тетрабутиламмония.
  • BS ISO 1279:1996 Эфирные масла. Определение карбонильного числа. Потенциометрические методы с использованием хлорида гидроксиламмония.
  • BS 2000-136.2:1999 Методы испытаний нефти и продуктов ее переработки. Определение числа омыления. Метод потенциометрического титрования. Раздел 136.2. Метод потенциометрического титрования.
  • BS 2000-136-2:1999 Методы испытаний нефти и продуктов ее переработки. Определение числа омыления. Метод потенциометрического титрования. Раздел 136.2: Метод потенциометрического титрования
  • BS EN ISO 27107:2010 Животные и растительные жиры и масла. Определение перекисного числа. Потенциометрическое определение конечной точки.
  • BS ISO 11271:2022 Отслеживаемые изменения. Качество почвы. Определение окислительно-восстановительного потенциала. Полевой метод
  • BS ISO 27107:2008 Животные и растительные жиры и масла. Определение перекисного числа. Потенциометрическое определение конечной точки.
  • BS ISO 15158:2014 Коррозия металлов и сплавов. Метод измерения питтинговой активности нержавеющих сталей методом потенциодинамического контроля в растворе хлорида натрия.
  • BS ISO 20903:2019 Отслеживаемые изменения. Химический анализ поверхности. Электронная оже-спектроскопия и рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. Методы, используемые для определения интенсивности пиков, и информация, необходимая для представления результатов.

RU-GOST R, Пиковое значение потенциала окисления

  • GOST ISO 27107-2016 Животные и растительные жиры и масла. Определение перекисного числа потенциометрическим методом конечной точки
  • GOST 17823.3-1980 Лесохимическая продукция. Метод определения кислотного числа потенциометрическим титрованием
  • GOST R ISO 27107-2010 Животные и растительные жиры и масла. Определение перекисного числа потенциометрическим определением конечной точки
  • GOST R 50568.6-1993 Карбамид для промышленного использования. Потенциометрический метод определения изменения pH в присутствии формальдегида.
  • GOST 32472-2013 Карбамид для промышленного использования. Потенциометрический метод определения изменения pH в присутствии формальдегида.
  • GOST R 8.702-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Электроды измерительные для определения окислительно-восстановительного потенциала (ОВП). Процедура проверки

German Institute for Standardization, Пиковое значение потенциала окисления

  • DIN EN ISO 27107:2010-08 Жиры и масла животные и растительные. Определение перекисного числа. Потенциометрическое определение конечной точки (ISO 27107:2008, исправленная версия от 15 мая 2009 г.); Немецкая версия EN ISO 27107:2010.
  • DIN IEC 60746-5:1996-07 Выражение характеристик электрохимических анализаторов. Часть 5. Окислительно-восстановительный потенциал или окислительно-восстановительный потенциал (IEC 60746-5:1992).
  • DIN ISO 11271:2022-11 Качество почвы. Определение окислительно-восстановительного потенциала. Полевой метод (ISO 11271:2022); Текст на немецком и английском языках / Примечание: Дата выпуска 14 октября 2022 г. *Предназначен для замены стандарта DIN ISO 11271 (2003-03).
  • DIN ISO 11271:2003-03 Качество почвы. Определение окислительно-восстановительного потенциала. Полевой метод (ISO 11271:2002)
  • DIN ISO 11271:2023-11 Качество почвы. Определение окислительно-восстановительного потенциала. Полевой метод (ISO 11271:2022)
  • DIN EN 15168:2007-02 Поверхностно-активные вещества - Определение гидроксильного числа - метод п-толуолсульфонилизоцианата (TSI) и потенциометрическое титрование гидроксидом тетрабутиламмония; Немецкая версия EN 15168:2006.
  • DIN 38404-6:1984-05 Стандартные немецкие методы исследования воды, сточных вод и осадка; физические и физико-химические параметры (группа С); определение окислительно-восстановительного (окислительно-восстановительного) потенциала (С 6)
  • DIN 38404-6 Berichtigung 1:2018-12 Немецкие стандартные методы исследования воды, сточных вод и шлама. Физические и физико-химические параметры (группа C). Часть 6. Определение окислительно-восстановительного (окислительно-восстановительного) потенциала (C 6); Исправление 1

Association Francaise de Normalisation, Пиковое значение потенциала окисления

  • NF T20-554:1989 Перекись водорода для промышленного использования. Определение кажущегося pH (pha). Потенциометрический метод.
  • NF EN ISO 27107:2010 Жиры животного и растительного происхождения. Определение перекисного числа. Определение с потенциометрической точкой разрыва.
  • NF T60-110-2*NF ISO 6293-2:2000 Нефтепродукты. Определение числа омыления. Часть 2. Метод потенциометрического титрования.
  • NF T75-126*NF ISO 1279:1997 Эфирные масла. Определение карбонильного числа. Потенциометрические методы с использованием хлорида гидроксиламмония.
  • NF T90-260:2023 Качество воды. Характеристика методов анализа. Измерение окислительно-восстановительного потенциала в воде.
  • NF EN 15168:2007 Поверхностно-активные вещества. Определение гидроксильного числа. Метод с использованием п-толуолсульфонилизоцианата (TSI) и потенциометрической дозировки гидроксида тетрабутиламмония.
  • NF T60-273:2009 Животные и растительные жиры и масла. Определение перекисного числа. Потенциометрическое определение конечной точки.
  • NF T60-273*NF EN ISO 27107:2010 Животные и растительные жиры и масла. Определение перекисного числа. Потенциометрическое определение конечной точки.
  • NF M07-013:1982 Жидкое топливо и смазочные масла. Устойчивость к окислению авиационных топлив. Метод потенциального остатка.
  • NF A05-207*NF ISO 15158:2014 Коррозия металлов и сплавов. Метод измерения питтинговой активности нержавеющих сталей методом потенциодинамического контроля в растворе хлорида натрия.

Shanxi Provincial Standard of the People's Republic of China, Пиковое значение потенциала окисления

  • DB14/T 692-2012 Определение перекисного числа сельскохозяйственных орехов методом автоматического потенциометрического титрования.

RO-ASRO, Пиковое значение потенциала окисления

  • STAS SR 8934-2-1996 Хлорид натрия. Измерение pH. Потенциометрический метод

Professional Standard - Water Conservancy, Пиковое значение потенциала окисления

  • SL 94-1994 Определение окислительно-восстановительного потенциала (Электрометрический метод)

Professional Standard - Environmental Protection, Пиковое значение потенциала окисления

  • HJ 746-2015 Почва. Определение окислительно-восстановительного потенциала. Потенциальный метод.
  • HJ/T 46-1999 Технические условия детектора концентрации диоксида серы для метода электролиза при постоянном потенциале
  • HJ 693-2014 Выбросы стационарного источника.Определение оксидов азота.Фиксированный потенциал методом электролиза.
  • HJ 57-2017 Выбросы из стационарного источника. Определение диоксида серы. Фиксированный потенциал методом электролиза.
  • HJ 973-2018 Определение содержания оксида углерода в выхлопных газах стационарных источников загрязнения Электролиз с постоянным потенциалом
  • HJ/T 57-2000 Определение диоксида серы в отходящих газах стационарного источника. Метод электролиза с фиксированным потенциалом.

Korean Agency for Technology and Standards (KATS), Пиковое значение потенциала окисления

  • KS C IEC 60746-5-2014(2019) Выражение характеристик электрохимических анализаторов. Часть 5. Окислительно-восстановительный потенциал или окислительно-восстановительный потенциал
  • KS I ISO 11271-2016(2021) Качество почвы-Определение окислительно-восстановительного потенциала-Полевой метод
  • KS D ISO 2376:2012 Анодирование алюминия и его сплавов. Определение потенциала электрического пробоя.
  • KS D ISO 2376:2013 Анодирование алюминия и его сплавов. Определение потенциала электрического пробоя.
  • KS M ISO 6293-2:2003 Нефтепродукты – Определение числа омыления – Часть 2: Метод потенциометрического титрования.
  • KS M ISO 6293-2-2003(2018) Число омыления. Часть 2. Определение нефтепродуктов: потенциометрическое титрование.
  • KS H ISO 1279-2014(2019) Эфирные масла. Определение карбонильного числа. Потенциометрические методы с использованием хлорида гидроксиламмония.
  • KS M 1930-2002(2007) Мочевина для промышленного использования. Измерение изменения pH в присутствии формальдегида. Потенциометрический метод.
  • KS M 1930-2009 Мочевина для промышленного использования. Измерение изменения pH в присутствии формальдегида. Потенциометрический метод.

Defense Logistics Agency, Пиковое значение потенциала окисления

  • DLA SMD-5962-89946 REV A-2006 МИКРОсхема, ЦИФРОВАЯ, ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ КМОП, 4-битный синхронный декадный счетчик вверх/вниз, монолитный кремний.
  • DLA SMD-5962-90553 REV A-2006 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ КМОП, 8-битный СИНХРОННЫЙ ДВОИЧНЫЙ СЧЕТЧИК, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-94532-1994 МИКРОСХЕМА, КМОП, 64-БИТНЫЙ МИКРОПРОЦЕССОР
  • DLA SMD-5962-90574-1990 МИКРОСХЕМЫ, ЦИФРОВЫЕ, ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ КМОП, 8-бит СИНХРОННЫЙ BCD-СЧЕТЧИК, TTL, СОВМЕСТИМЫЕ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-77037 REV G-2005 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, КМОП, 4-БИТНЫЙ КОМПАРАТОР ВЕЛИЧИНЫ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-94533-1994 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, КМОП, 32-БИТНЫЙ МИКРОПРОЦЕССОР, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-90669-1992 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, БЫСТРАЯ КМОП, ДВОИЧНЫЙ РЕВЕРСИРУЮЩИЙ/ОБРАТИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК, TTL-СОВМЕСТИМАЯ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-87763 REV A-2004 МИКРОСХЕМА, ЛИНЕЙНАЯ, КМОП, ДВОЙНОЙ 12-БИТЫЙ, ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-79012 REV A-1986 МИКРОСХЕМЫ, ЦИФРОВЫЕ, КМОП, СТАТИЧЕСКИЙ РЕГИСТР СДВИГА, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-79014 REV B-1987 МИКРОсхема, ЦИФРОВАЯ, КМОП, ШЕСТИГРАННЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ БУФЕР, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-89711 REV B-2006 МИКРОсхема, ЦИФРОВАЯ, КМОП, 64-битный ВЫХОДНЫЙ КОРРЕЛЯТОР, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-89982 REV B-2004 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, CHMOS, 16-БИТНЫЙ МИКРОКОНТРОЛЛЕР, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-92331-1993 МИКРОсхема, ЦИФРОВАЯ, КМОП, КООРДИНАТНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР, 16Х16 БИТ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-90678 REV A-2005 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, КМОП, 16-БИТ, МИКРОПРОЦЕССОР, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-84088 REV D-2001 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ КМОП, ДВОЙНОЙ JK-ТРИФЛОП С УСТАНОВКОЙ И СБРОСОМ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-89446-1991 МИКРОсхема, ЦИФРОВАЯ, КМОП, 8-битные регистры сдвига переменной длины, монолитный кремний.
  • DLA SMD-5962-81016 REV F-2006 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, КМОП, НАСТРАИВАЕМЫЙ ДВОИЧНЫЙ/ДЕКАДА ПОВЫШАЮЩИЙ/НИЖЕ СЧЕТЧИК, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-94537-1994 МИКРОсхема, ЦИФРОВАЯ, КМОП, 8-битный блок обработки памяти, монолитный кремний.
  • DLA SMD-5962-89959 REV C-1996 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, КМОП, 16-БИТНАЯ КАСКАДНАЯ АЛЮМИНИЯ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-93260 REV B-1996 МИКРОсхема, ЦИФРОВАЯ, КМОП, МАТРИЧНЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ 12 Х 10 БИТ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-89462 REV B-2005 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ КМОП, 16-БИТНАЯ И 8/16-БИТАЯ МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ МОНОЛИТНАЯ КРЕМНИЯ
  • DLA SMD-5962-96683-1996 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, РАДИАЦИОННО-СТОЙКАЯ КМОП, 4-БИТНАЯ АРИФМЕТИКО-ЛОГИЧЕСКАЯ БЛОК, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-84150 REV E-2002 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ КМОП, ДВОЙНОЙ JK-ТРИФЛОП С УСТАНОВКОЙ И СБРОСОМ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-89731-1989 МИКРОСХЕМЫ, ЦИФРОВЫЕ, БЫСТРЫЕ, КМОП, 8-БИТНЫЕ ТРАНСИВЕРЫ С ЧЕТНОСТЬЮ, TTL-СОВМЕСТИМЫЕ, МОНОЛИТНЫЕ КРЕМНИЕВЫЕ
  • DLA SMD-5962-88778 REV A-2002 МИКРОСХЕМА, КМОП, 12-БИТНОЕ БУФЕРНОЕ УМНОЖЕНИЕ, ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-84067 REV D-2005 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, КМОП, ДРАЙВЕР ШИНЫ С ВОСЬМЕРИЧНОЙ ЗАЩЕЛКОЙ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-77056-1977 МИКРОСХЕМЫ, ЦИФРОВЫЕ, КМОП, ШЕСТИГРАННЫЕ, ОТКРЫТЫЙ СТОК, N-КАНАЛЬНЫЕ БУФЕРЫ
  • DLA SMD-5962-89616 REV C-2001 МИКРОСХЕМА, ЛИНЕЙНЫЙ, 8-битный АЦП КМОП, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-89674 REV C-2001 МИКРОСХЕМЫ ЛИНЕЙНЫЕ, КМОП, 14-БИТ, АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-89676 REV C-2001 МИКРОсхема, ЛИНЕЙНАЯ, КМОП, 16-БИТ, АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-89679 REV B-2001 МИКРОСХЕМА ЛИНЕЙНАЯ КМОП 12-БИТ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-93150 REV A-1994 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, КМОП, 96-БИТНЫЙ ДВУХПОРТОВОЙ ПРОЦЕССОР С ПЛАВАЮЩЕЙ ТОЧКОЙ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-93179 REV B-2002 МИКРОсхема, ЛИНЕЙНАЯ, АЦП, 12-БИТ, КМОП, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-84091 REV F-2002 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ КМОП, ШЕСТИГРАННЫЙ ИНВЕРТИРУЮЩИЙ ТРИГГЕР ШМИТТА, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-89772-1992 МИКРОСХЕМА, CHMOS, 16-БИТНЫЙ МИКРОКОНТРОЛЛЕР С 8-БИТНОЙ ИЛИ 16-БИТНОЙ ВНЕШНЕЙ ШИНОЙ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-79016 REV B-1992 МИКРОсхема, ЦИФРОВАЯ, КМОП, РЕГИСТР СДВИГА 1-64 БИТА, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-94542-1994 МИКРОсхема, ЦИФРОВАЯ, КМОП, 32-битный сопроцессор локальной сети, монолитный кремний
  • DLA SMD-5962-89665-1989 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, БЫСТРАЯ, КМОП, 9-БИТНЫЕ БУФЕРНЫЕ РЕГИСТРЫ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-88501 REV G-2007 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, КМОП, 16-БИТЫЙ МИКРОПРОЦЕССОР, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-88612 REV A-1990 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, КМОП, 16-БИТЫЙ МИКРОПРОЦЕССОР, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-93105 REV C-1996 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, КМОП, 32-БИТНЫЙ МИКРОПРОЦЕССОР ВЫСОКОЙ ИНТЕГРАЦИИ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-93170 REV A-1996 МИКРОсхема, ЦИФРОВАЯ, КМОП, 8-16 БИТ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС/ТАЙМЕР МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-90512-1992 МИКРОсхема, ЦИФРОВАЯ, HMOS, 8-битный микрокомпьютер, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-84073 REV G-2006 МИКРОсхема, ЦИФРОВАЯ, ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ КМОП, ШЕСТИГРАННЫЙ ФЛИП-ФЛОП ТИПА D С ПРОЗРАЧНЫМ МОНОЛИТНЫМ КРЕМНИЕМ
  • DLA SMD-5962-90501 REV A-2006 МИКРОсхема, ЦИФРОВАЯ, ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ КМОП, 8-битный последовательный/параллельный вход, последовательный выходной регистр сдвига, монолитный кремний
  • DLA SMD-5962-82022 REV A-2001 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, КМОП, ШЕСТИГРАННЫЙ Д-ФЛИП-ФЛОП, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-89596 REV D-2004 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, NMOS, 16-БИТНЫЙ МИКРОКОНТРОЛЛЕР, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-94523 REV A-1996 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, КМОП, 16 Х 16 БИТ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-94564-1994 МИКРОсхема, ЦИФРОВАЯ, КМОП, 24-БИТНЫЙ ЦИФРОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-89653 REV A-1991 МИКРОсхема, ЛИНЕЙНАЯ, КМОП, 8-битный ЦАП, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-89655 REV B-2004 МИКРОсхема, ЛИНЕЙНАЯ, 12-БИТНАЯ КМОП, ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ АЦП, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-89657 REV B-2001 МИКРОСХЕМА, ЛИНЕЙНАЯ, ДВОЙНАЯ, КМОП, 12-БИТ, ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-94608-1994 МИКРОсхема, ЦИФРОВАЯ, КМОП, 12-битный каскадный умножитель-ЛЕТО, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-88543 REV C-2006 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, БЫСТРАЯ КМОП, 8-БИТНЫЙ СРАВНИТЕЛЬ ИДЕНТИЧНОСТИ, TTL-СОВМЕСТИМЫЙ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-88568-1988 МИКРОСХЕМЫ ЦИФРОВЫЕ, NMOS, ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ, 8-битный МИКРОКОМПЬЮТЕР, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-92317 REV E-2000 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, КМОП, ВОСЬМЕРИЧНЫЙ ТРАНСИВЕР PI-BUS, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-88743 REV B-1991 МИКРОСХЕМЫ, ЛИНЕЙНЫЕ, 8-БИТНЫЕ CMOS FLASH АЦП, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-87806 REV C-2005 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ КМОП, 8-БИТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕГИСТР СДВИГА С ТРЕХСОСТОЯННЫМИ ВЫХОДАМИ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-88765 REV B-2002 МИКРОСХЕМА, ЛИНЕЙНАЯ, КМОП, СОВМЕСТИМАЯ С МИКРОПРОЦЕССОРОМ, ДВОЙНЫЕ 12-БИТЫЕ ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-86010 REV C-2004 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ КМОП, НЕБУФЕРНЫЙ ШЕСТИГРАННЫЙ ИНВЕРТОР, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-86013 REV D-2002 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ КМОП, 4-БИТНЫЙ КОМПАРАТОР ВЕЛИЧИНЫ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-86818 REV D-2005 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ КМОП, 8-БИТНЫЙ КОМПАРАТОР ВЕЛИЧИНЫ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-86857 REV A-2003 МИКРОСХЕМА, ЦИФРОВАЯ, ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ КМОП, 8-БИТНЫЙ КОМПАРАТОР ВЕЛИЧИНЫ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-90916 REV A-1998 МИКРОСХЕМЫ, ЦИФРОВЫЕ, УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ КМОП, 8-битный КОМПАРАТОР ВЕЛИЧИНЫ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-94574 REV A-2002 МИКРОсхема, ЦИФРОВАЯ, КМОП, 8-битный ТТЛ/БТЛ-РЕГИСТРАЦИЯ ТРАНСИВЕР, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-89707-1989 МИКРОСХЕМЫ, ЦИФРОВЫЕ, ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ КМОП, ДВОИЧНО-ДЕКАДНЫЙ СЧЕТЧИК, СИНХРОННЫЙ СБРОС, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ
  • DLA SMD-5962-93156 REV B-2000 МИКРОсхема, ГИБРИДНАЯ, ПАМЯТЬ, ЦИФРОВАЯ, СТАТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА, CMOS, 128K X 8-БИТ
  • DLA SMD-5962-93187 REV L-2007 МИКРОСХЕМА, ГИБРИДНАЯ, ЦИФРОВАЯ, СТАТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА, CMOS, 128K X 32-БИТ
  • DLA SMD-5962-89517 REV A-1994 МИКРОсхема, ЦИФРОВАЯ, КМОП, 16-битный микропроцессор, монолитный кремний.
  • DLA SMD-5962-89967 REV A-2007 МИКРОсхема, ПАМЯТЬ, ЦИФРОВАЯ, КМОП, ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ 8К Х 8-БИТ ПРОМ, МОНОЛИТНЫЙ КРЕМНИЙ

AENOR, Пиковое значение потенциала окисления

  • UNE 84101:2006 Косметическое сырье. Зубные пасты. Определение pH. Потенциометрический метод.
  • UNE 84103:2000 Косметическая продукция. Жидкости для полоскания рта. Определение pH. Потенциометрический метод.
  • UNE-EN ISO 27107:2010 Животные и растительные жиры и масла. Определение перекисного числа. Потенциометрическое определение конечной точки (ISO 27107:2008, исправленная версия от 15 мая 2009 г.)
  • UNE 84163:2002 Эфирные масла. Определение карбонильного числа. Потенциометрические методы с использованием хлорида гидроксиламмония.
  • UNE-EN 15168:2007 Поверхностно-активные вещества - Определение гидроксильного числа. Метод п-толуолсульфонилизоцианата (TSI) и потенциометрическое титрование гидроксидом тетрабутиламмония.
  • UNE-EN ISO 2376:2011 Анодирование алюминия и его сплавов. Определение потенциала электрического пробоя (ISO 2376:2010)
  • UNE-ISO 11271:2007 Качество почвы -- Определение окислительно-восстановительного потенциала -- Полевой метод. (ИСО 11271:2002)
  • UNE 51118:1983 СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЙ НА ОКИСЛИТЕЛЬНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ АВИАЦИОННЫХ ТОПЛИВ (МЕТОД ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ)

Taiwan Provincial Standard of the People's Republic of China, Пиковое значение потенциала окисления

  • CNS 6679-2006 Эфирные масла. Определение карбонильного числа. Потенциометрические методы с использованием хлорида гидроксиламмония.

VN-TCVN, Пиковое значение потенциала окисления

  • TCVN 7594-2006 Качество почвы.Определение окислительно-восстановительного потенциала.Полевой метод.

Professional Standard - Electricity, Пиковое значение потенциала окисления

  • DL/T 1480-2015 Метод определения окислительно-восстановительного потенциала воды

Danish Standards Foundation, Пиковое значение потенциала окисления

  • DS/EN ISO 27107:2010 Животные и растительные жиры и масла. Определение перекисного числа. Потенциометрическое определение конечной точки (ISO 27107:2008, исправленная версия от 15 мая 2009 г.)
  • DS/EN ISO 2376:2010 Анодирование алюминия и его сплавов. Определение потенциала электрического пробоя.
  • DS/ISO 11271:2004 Качество почвы. Определение окислительно-восстановительного потенциала. Полевой метод.
  • DS/EN 15168:2007 Поверхностно-активные вещества. Определение гидроксильного числа. Метод п-толуолсульфонилизоцианата (TSI) и потенциометрическое титрование гидроксидом тетрабутиламмония.

Lithuanian Standards Office , Пиковое значение потенциала окисления

  • LST EN ISO 27107:2010 Животные и растительные жиры и масла. Определение перекисного числа. Потенциометрическое определение конечной точки (ISO 27107:2008, исправленная версия от 15 мая 2009 г.)
  • LST EN 15168-2007 Поверхностно-активные вещества. Определение гидроксильного числа. Метод п-толуолсульфонилизоцианата (TSI) и потенциометрическое титрование гидроксидом тетрабутиламмония.
  • LST EN ISO 2376:2010 Анодирование алюминия и его сплавов. Определение потенциала электрического пробоя (ISO 2376:2010)

Professional Standard - Light Industry, Пиковое значение потенциала окисления

  • QB/T 4852-2015 Определение соотношения изотопов углерода (C/C) CO в игристых винах. Метод с использованием масс-спектрометрии изотопного соотношения.

GOSTR, Пиковое значение потенциала окисления

  • GOST R 59012-2020 Твердые угли. Определение окисления потенциометрическим титрованием

KR-KS, Пиковое значение потенциала окисления

  • KS I ISO 11271-2016 Качество почвы-Определение окислительно-восстановительного потенциала-Полевой метод
  • KS D ISO 2376-2012 Анодирование алюминия и его сплавов-Определение потенциала электрического пробоя
  • KS M ISO 6293-2-2003(2023) Нефтепродукты. Метод определения степени омыления (Часть 2. Метод потенциометрического титрования)

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People‘s Republic of China, Пиковое значение потенциала окисления

  • GB/T 20245.5-2013 Выражение показателей электрохимических анализаторов. Часть 5: Окислительно-восстановительный потенциал или окислительно-восстановительный потенциал.
  • GB/T 8754-2006 Анодирование алюминия и его сплавов. Проверка изоляции путем измерения потенциала пробоя
  • GB 21346-2022 Норма энергозатрат на единицу продукции электролитического алюминия и глинозема
  • GB 28234-2011 Стандарт безопасности и санитарии для генераторов кислой электролизно-окислительной воды
  • GB/T 11064.3-1989 Карбонат лития. Определение содержания хлорида лития. Потенциометрический метод.
  • GB/T 8754-1988 Анодирование алюминия и алюминиевых сплавов. Проверка изоляции путем измерения потенциала пробоя.
  • GB 8754-1988 Метод анодного окисления алюминия и алюминиевых сплавов, метод измерения потенциала пробоя для проверки изоляции
  • GB/T 11064.3-2013 Методы химического анализа карбоната лития, моногидрата гидроксида лития и хлорида лития. Часть 3. Определение содержания хлорида лития. Потенциометрический метод.
  • GB/T 5686.1-2008 Ферромарганец, ферромарганец-кремний, азотсодержащий ферромарганец и марганец металлический. Определение содержания марганца. Потенциометрический метод и титриметрический метод после окисления нитрата аммония и хлорной кислоты
  • GB/T 5686.1-2022 Ферромарганец, ферромарганец-кремний, азотсодержащий ферромарганец и марганец металлический. Определение содержания марганца. Потенциометрический метод, титриметрический метод после окисления аммиачной селитры.
  • GB/T 11060.6-2011 Газ природный.Определение соединений серы.Часть 6.Определение сероводорода, меркаптановой серы и карбонилсульфидной серы потенциометрическим методом.
  • GB/T 7730.1-2002 Ферромарганец и ферромарганец доменный. Определение содержания марганца. Потенциометрический метод и титриметрический метод после окисления нитрата аммония.

American Society for Testing and Materials (ASTM), Пиковое значение потенциала окисления

  • ASTM G5-94(2011)e1 Стандартный эталонный метод испытаний для проведения потенциостатических и потенциодинамических измерений анодной поляризации
  • ASTM D1498-14(2022)e1 Стандартный метод определения окислительно-восстановительного потенциала воды
  • ASTM UOP291-15 Общее содержание хлоридов в оксиде алюминия и алюмосиликатных катализаторах методом микроволнового разложения и потенциометрического титрования
  • ASTM D1498-14 Стандартный метод определения окислительно-восстановительного потенциала воды
  • ASTM UOP304-90 Бромное число и бромный индекс углеводородов методом потенциометрического титрования
  • ASTM D1498-08 Стандартный метод определения окислительно-восстановительного потенциала воды
  • ASTM G200-09 Стандартный метод испытаний для измерения окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) почвы
  • ASTM G200-20 Стандартный метод испытаний для измерения окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) почвы
  • ASTM G5-13e2 Стандартный эталонный метод испытаний для проведения потенциодинамических измерений анодной поляризации
  • ASTM G5-13 Стандартный эталонный метод испытаний для проведения потенциодинамических измерений анодной поляризации
  • ASTM G200-09(2014) Стандартный метод измерения окислительно-восстановительного потенциала 40;ORP41; почвы
  • ASTM D873-12(2018) Стандартный метод определения окислительной стабильности авиационного топлива (метод потенциального остатка)
  • ASTM D873-02(2007) Стандартный метод определения окислительной стабильности авиационного топлива (метод потенциального остатка)
  • ASTM UOP291-13 Общее содержание хлоридов в оксиде алюминия и алюмосиликатных катализаторах методом микроволнового разложения и потенциометрического титрования
  • ASTM D3610-00 Стандартный метод определения общего содержания кобальта в кобальт-молибденовом катализаторе на основе оксида алюминия методом потенциометрического титрования
  • ASTM D3610-00(2004) Стандартный метод определения общего содержания кобальта в кобальт-молибденовом катализаторе на основе оксида алюминия методом потенциометрического титрования
  • ASTM D3610-22 Стандартный метод определения общего содержания кобальта в кобальт-молибденовом катализаторе на основе оксида алюминия методом потенциометрического титрования
  • ASTM D3610-00(2015) Стандартный метод определения общего содержания кобальта в кобальт-молибденовом катализаторе на основе оксида алюминия методом потенциометрического титрования
  • ASTM D3610-00(2010) Стандартный метод определения общего содержания кобальта в кобальт-молибденовом катализаторе на основе оксида алюминия методом потенциометрического титрования

Group Standards of the People's Republic of China, Пиковое значение потенциала окисления

  • T/ZSZJX 006-2020 Качество воды-Определение химической потребности в кислороде-Потенциометрическое титрование
  • T/HATSI 0022-2023 Техническая спецификация для оценки экологически чистого продукта. Дезинфицирующее средство с высоким окислительным потенциалом с гипохлоритом.

International Organization for Standardization (ISO), Пиковое значение потенциала окисления

  • ISO 11271:2022 Качество почвы. Определение окислительно-восстановительного потенциала. Полевой метод.
  • ISO 2752:1973 Карбамид для промышленного использования; Измерение изменения pH в присутствии формальдегида; Потенциометрический метод
  • ISO 20903:2011 Химический анализ поверхности. Электронная оже-спектроскопия и рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. Методы, используемые для определения интенсивностей пиков, и информация, необходимая для представления результатов.
  • ISO 27107:2008 Животные и растительные жиры и масла. Определение перекисного числа. Потенциометрическое определение конечной точки.
  • ISO 20903:2019 Химический анализ поверхности. Электронная оже-спектроскопия и рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. Методы, используемые для определения интенсивностей пиков, и информация, необходимая для представления результатов.

Universal Oil Products Company (UOP), Пиковое значение потенциала окисления

  • UOP 304-2008 Бромное число и бромный индекс углеводородов методом потенциометрического титрования
  • UOP 291-2013 Общее содержание хлоридов в оксиде алюминия и алюмосиликатных катализаторах методом микроволнового разложения и потенциометрического титрования
  • UOP 291-2015 Общее содержание хлоридов в оксиде алюминия и алюмосиликатных катализаторах методом микроволнового разложения и потенциометрического титрования

(U.S.) Ford Automotive Standards, Пиковое значение потенциала окисления

  • FORD ESB-M64J27-A4-1993 ПРИСАДКА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА Показана на ESB-M64J27-A1

CZ-CSN, Пиковое значение потенциала окисления

  • CSN 44 1876-1982 Боксит. Определение оксида хрома (III). Потенциометрический и фотометрический методы.
  • CSN 44 1875-1983 Боксит. Определение оксида ванадия. Потенциометрические и фотометрические методы.
  • CSN 70 0632 Cast.1-1986 Методы испытания стекла. Химический анализ стекла. Определение оксида свинца. Объемный метод с комплексоном 3 (после электролитического разделения)

European Committee for Standardization (CEN), Пиковое значение потенциала окисления

  • EN 15168:2006 Поверхностно-активные вещества. Определение гидроксильного числа. Метод п-толуолсульфонилизоцианата (TSI) и потенциометрическое титрование гидроксидом тетрабутиламмония.
  • EN ISO 27107:2008 Животные и растительные жиры и масла. Определение перекисного числа. Потенциометрическое определение конечной точки.
  • EN ISO 27107:2010 Животные и растительные жиры и масла. Определение перекисного числа. Потенциометрическое определение конечной точки (ISO 27107:2008, исправленная версия от 15 мая 2009 г.)

Professional Standard - Machinery, Пиковое значение потенциала окисления

  • JB/T 7948.2-1999 Методы химического анализа расплавов сварочных флюсов. Потенциометрический метод определения содержания оксида марганца.

未注明发布机构, Пиковое значение потенциала окисления

  • BS ISO 1279:1996(2001) Эфирные масла. Определение карбонильного числа. Потенциометрические методы с использованием хлорида гидроксиламмония.

Professional Standard - Aviation, Пиковое значение потенциала окисления

  • HB/Z 339.1-1999 Аналитический метод анодного окисления хромовой кислоты в растворе алюминиевого сплава. Определение содержания свободного триоксида хрома и общего содержания триоксида хрома методом потенциометрического титрования.
  • HB/Z 5086.3-2000 Аналитический метод цианидного гальванического раствора меди Потенциометрическое титрование для определения содержания гидроксида натрия
  • HB/Z 5105.1-2000 Метод анализа электрохимического полировального раствора. Потенциометрическое титрование. Определение содержания триоксида хрома.
  • HB/Z 5084.2-2000 Аналитический метод цианидного гальванопокрытия цинкового раствора потенциометрическим титрованием для определения содержания гидроксида натрия
  • HB/Z 5085.3-1999 Аналитический метод цианидного гальванического раствора кадмия Потенциометрическое титрование для определения содержания гидроксида натрия
  • HB/Z 5105.2-2000 Метод анализа электрохимического полировального раствора. Потенциометрическое титрование. Определение содержания триоксида хрома.
  • HB/Z 5109.9-2001 Метод анализа раствора пассивации. Определение содержания триоксида хрома в растворе пассивации меднения методом потенциометрического титрования.
  • HB/Z 5107.18-2004 Методы анализа раствора химического окисления магниевого сплава. Часть 18. Определение содержания хлорида аммония (хлорида натрия) в растворе окисления азотной кислоты потенциометрическим методом.
  • HB/Z 5091.1-1999 Метод анализа раствора хромирования. Определение содержания триоксида хрома потенциометрическим титрованием.
  • HB/Z 5107.17-2004 Методы анализа раствора химического окисления магниевого сплава. Часть 17. Определение содержания азотной кислоты в растворе окисления азотной кислоты потенциометрическим методом.
  • HB/Z 5092.1-2001 Метод анализа раствора черного хрома для гальваники. Потенциометрическое титрование. Определение содержания триоксида хрома.
  • HB/Z 5091.2-1999 Метод анализа раствора хромирования. Определение содержания триоксида дихрома потенциометрическим титрованием.
  • HB/Z 5109.3-2001 Метод анализа пассивирующего раствора. Определение триоксида хрома при цинковании, кадмиевом трехкислотном пассивирующем растворе методом потенциометрического титрования.
  • HB/Z 5107.7-2004 Методы анализа раствора химического окисления магниевого сплава. Часть 7. Определение содержания ледяной уксусной кислоты в растворе окисления ледяной уксусной кислоты потенциометрическим методом.
  • HB/Z 5107.9-2004 Методы анализа раствора химического окисления магниевого сплава. Часть 9. Определение содержания хлора в растворе окисления ледяной уксусной кислоты потенциометрическим методом.
  • HB/Z 5107.16-2004 Методы анализа раствора химического окисления магниевого сплава. Часть 16. Определение содержания бихромата калия в растворе окисления азотной кислоты потенциометрическим методом.
  • HB/Z 5093.2-2000 Аналитический метод щелочного гальванического олова раствором Потенциометрическое титрование для определения содержания гидроксида натрия
  • HB/Z 5107.5-2004 Методы анализа раствора химического окисления магниевого сплава. Часть 5. Определение содержания ледяной уксусной кислоты в растворе окисления сульфата алюминия и калия потенциометрическим методом.
  • HB/Z 5107.6-2004 Методы анализа раствора химического окисления магниевого сплава. Часть 6. Определение содержания бихромата калия в растворе окисления ледяной уксусной кислоты потенциометрическим методом.
  • HB/Z 5107.3-2004 Методы анализа раствора химического окисления магниевого сплава. Часть 3. Определение содержания бихромата калия в растворе окисления сульфата алюминия и калия потенциометрическим методом.
  • HB/Z 5107.11-2004 Методы анализа раствора химического окисления магниевого сплава. Часть 11. Определение содержания бихромата натрия в растворе окисления бихромата натрия и сульфата магния потенциометрическим методом.
  • HB/Z 5107.12-2004 Методы анализа раствора химического окисления магниевого сплава. Часть 12. Определение содержания бихромата калия в растворе окисления бихромата калия и сульфата магния потенциометрическим методом.
  • HB/Z 5107.14-2004 Методы анализа раствора химического окисления магниевого сплава. Часть 14. Определение содержания сульфата аммония в растворе бихромата калия и сульфата магния потенциометрическим методом.
  • HB/Z 5110.2-2000 Метод анализа растворов электрохимического обезжиривания и химического обезжиривания. Потенциометрическое титрование. Определение гидроксида натрия, карбоната натрия, тринатрийфосфата.
  • HB 20055.2-2011 Методы анализа растворов химического помола алюминиевых сплавов. Часть 2. Определение содержания гидроксида натрия потенциометрически-титриметрическим методом.
  • HB/Z 5099.5-2000 Аналитический метод гальванического раствора серебра. Потенциометрическое титрование. Определение содержания гидроксида калия в твердом растворе серебрения.
  • HB/Z 5104.2-1999 Аналитический метод сернокислотного раствора анодного окисления алюминиевого сплава. Определение содержания алюминия потенциометрическим титрованием

Military Standard of the People's Republic of China-General Armament Department, Пиковое значение потенциала окисления

  • GJB 760-1989 Контролируемый потенциальный кулонометрический метод определения общего содержания плутония в диоксиде плутония

Professional Standard - Non-ferrous Metal, Пиковое значение потенциала окисления

  • YS/T 710.1-2009 Метод химического анализа оксида кобальта. Часть 1. Определение содержания кобальта. Потенциометрический метод.

Professional Standard - Nuclear Industry, Пиковое значение потенциала окисления

  • EJ/T 1212.2-2008 Методы испытаний для анализа спеченных таблеток оксида гадолиния-диоксида урана. Часть 2. Определение изотопного состава урана методом термоионизационной масс-спектрометрии.
  • EJ/T 20164-2018 Метод автоматического потенциометрического титрования для определения содержания урана в переработанном порошке триоксида урана
  • EJ/T 20223-2018 Определение изотопного состава урана в переработанном порошке триоксида урана методом термоионизационной масс-спектрометрии
  • EJ/T 973-1995 Определение содержания изотопов урана в порошке и таблетках диоксида урана методом термоионизационной масс-спектрометрии
  • EJ/T 973-2016 Определение содержания изотопов урана в порошке и таблетках диоксида урана методом термоионизационной масс-спектрометрии
  • EJ/T 1212.5-2008 Методы испытаний для анализа спеченных таблеток оксида гадолиния-диоксида урана. Часть 5. Определение содержания урана методом восстановления сульфатом железа в фосфорной кислоте и методом дихроматного титрования.

工业和信息化部, Пиковое значение потенциала окисления

  • YS/T 1157.4-2016 Методы химического анализа сырого гидроксида кобальта. Часть 4. Определение содержания марганца потенциометрическим титрованием
  • YS/T 1157.1-2016 Методы химического анализа сырого гидроксида кобальта. Часть 1. Определение содержания кобальта потенциометрическим титрованием.
  • SJ/T 11636-2016 Определение гидроксида тетраметиламмония в разрабатывающих растворах для электронной промышленности методом автоматического потенциометрического титрования
  • YB/T 4174.3-2022 Аналитические методы кремний-кальциевых сплавов. Часть 3. Определение содержания оксида кальция методом потенциометрического титрования.
  • YS/T 1445.2-2021 Метод химического анализа трехэлементного композитного гидроксида никель-кобальт-алюминия часть 2. Определение содержания кобальта методом потенциометрического титрования.

Professional Standard - Commodity Inspection, Пиковое значение потенциала окисления

  • SN/T 4306-2015 Определение содержания оксида хрома в хроморе. Автоматическое потенциометрическое титрование методом микроволнового разложения.

IN-BIS, Пиковое значение потенциала окисления

  • IS 8554-1977 Способ проверки изоляционных свойств анодированных покрытий путем измерения потенциала пробоя

Professional Standard - Agriculture, Пиковое значение потенциала окисления

  • 水和废水监测分析方法 3.1.10-2003 Часть III Комплексные индикаторы и неорганические загрязнители Глава I Физические и химические индикаторы Десять окислительно-восстановительных потенциалов (B)

FI-SFS, Пиковое значение потенциала окисления

  • SFS 3777-1976 Промышленное применение триполифосфата натрия и триполифосфата натрия. измерение pH. потенциометрический метод

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Пиковое значение потенциала окисления

  • IEEE Std C62.33-2016 Стандарт IEEE для методов испытаний и значений характеристик для компонентов защиты от перенапряжения металлооксидных варисторов




©2007-2023 ANTPEDIA, Все права защищены.