ZH

EN

ES

Метод измерения потенциала самокоррозии

Метод измерения потенциала самокоррозии, Всего: 360 предметов.

В международной стандартной классификации классификациями, относящимися к Метод измерения потенциала самокоррозии, являются: Коррозия металлов, Изделия из железа и стали, Цветные металлы, Изоляционные жидкости, Испытание металлов, Полупроводниковые материалы, Оборудование для химической промышленности, Удобрения, Медицинское оборудование, Обработка поверхности и покрытие, Аналитическая химия, Качество почвы. Почвоведение, Строительные материалы, Изоляционные материалы, Материалы для аэрокосмического строительства, Экологические испытания, Электростанции в целом, Ювелирные изделия, Оптоволоконная связь, Огнеупоры, Условия и процедуры испытаний в целом, Конденсаторы, Продукция текстильной промышленности, Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения, Металлоносные полезные ископаемые, Линейные и угловые измерения, Клеи, Топливо, Черные металлы, Пьезоэлектрические и диэлектрические устройства, Оборудование для нефтяной и газовой промышленности, Ферросплавы, Двигатели внутреннего сгорания для дорожных транспортных средств, Стерилизация и дезинфекция, Анализ размера частиц. просеивание, Метрология и измерения в целом, Атомная энергетика, Мясо, мясные продукты и другие продукты животного происхождения, Оптика и оптические измерения, Электрические провода и кабели, Сварка, пайка и пайка, Порошковая металлургия, Защита от огня, Клапаны, Аэрозольные контейнеры.


Japanese Industrial Standards Committee (JISC), Метод измерения потенциала самокоррозии

  • JIS G 0577:1981 Метод измерения питтингового потенциала нержавеющих сталей
  • JIS G 0577:2005 Метод измерения питтингового потенциала нержавеющих сталей
  • JIS G 0577:2014 Методы измерения питтингового потенциала нержавеющих сталей
  • JIS G 0592:2002 Метод определения потенциала репассивации щелевой коррозии нержавеющих сталей.
  • JIS G 0595:2004 Метод оценки ржавчины и пятен атмосферной коррозии нержавеющих сталей.
  • JIS T 0305:2002 Метод испытаний на гальваническую коррозию в псевдофизиологическом растворе
  • JIS R 2214:1995 Метод испытаний на шлаковую коррозию огнеупоров с использованием тиглей
  • JIS T 0302:2000 Метод испытания коррозионной стойкости металлических биоматериалов путем измерения анодной поляризации
  • JIS G 1238:1992 Сталь и железо. Определение содержания хрома. Метод потенциометрического или визуального титрования.

American Society for Testing and Materials (ASTM), Метод измерения потенциала самокоррозии

  • ASTM G69-97(2003) Стандартный метод испытаний для измерения потенциала коррозии алюминиевых сплавов
  • ASTM G69-97 Стандартный метод испытаний для измерения потенциала коррозии алюминиевых сплавов
  • ASTM G69-20 Стандартный метод испытаний для измерения потенциала коррозии алюминиевых сплавов
  • ASTM G192-08(2014) Стандартный метод испытаний для определения потенциала репассивации щелей коррозионностойких сплавов с использованием потенциодинамически-гальваностатически-потенциостатического метода
  • ASTM G192-08 Стандартный метод испытаний для определения потенциала репассивации щелей коррозионностойких сплавов с использованием потенциодинамически-гальваностатически-потенциостатического метода
  • ASTM G192-08(2020)e1 Стандартный метод испытаний для определения потенциала репассивации щелей коррозионностойких сплавов с использованием потенциодинамически-гальваностатически-потенциостатического метода
  • ASTM F2129-17b Стандартный метод испытаний для проведения циклических потенциодинамических поляризационных измерений для определения подверженности коррозии небольших имплантатов
  • ASTM F2129-19 Стандартный метод испытаний для проведения циклических потенциодинамических поляризационных измерений для определения подверженности коррозии небольших имплантатов
  • ASTM F2129-17a Стандартный метод испытаний для проведения циклических потенциодинамических поляризационных измерений для определения подверженности коррозии небольших имплантатов
  • ASTM F2129-15 Стандартный метод испытаний для проведения циклических потенциодинамических поляризационных измерений для определения подверженности коррозии небольших имплантатов
  • ASTM F2129-19a Стандартный метод испытаний для проведения циклических потенциодинамических поляризационных измерений для определения подверженности коррозии небольших имплантатов
  • ASTM F2129-17 Стандартный метод испытаний для проведения циклических потенциодинамических поляризационных измерений для определения подверженности коррозии небольших имплантатов
  • ASTM B651-83(2001) Стандартный метод испытаний для измерения мест коррозии на гальванических поверхностях никель плюс хром или медь плюс никель плюс хром с помощью двухлучевого интерференционного микроскопа
  • ASTM B651-83(1995) Стандартный метод испытаний для измерения мест коррозии на гальванических поверхностях никель плюс хром или медь плюс никель плюс хром с помощью двухлучевого интерференционного микроскопа
  • ASTM B651-83(2006) Стандартный метод испытаний для измерения мест коррозии на гальванических поверхностях никель плюс хром или медь плюс никель плюс хром с помощью двухлучевого интерференционного микроскопа
  • ASTM B651-83(2015) Стандартный метод испытаний для измерения мест коррозии на гальванических поверхностях никель плюс хром или медь плюс никель плюс хром с помощью двухлучевого интерференционного микроскопа
  • ASTM G51-95(2005) Стандартный метод измерения pH почвы для использования при испытаниях на коррозию
  • ASTM F2129-03 Стандартный метод испытаний для проведения циклических потенциодинамических поляризационных измерений для определения подверженности коррозии небольших имплантатов
  • ASTM B651-83(2010) Стандартный метод испытаний для измерения мест коррозии на гальванических поверхностях никель плюс хром или медь плюс никель плюс хром с помощью двухлучевого интерференционного микроскопа
  • ASTM C876-22b Стандартный метод испытаний на потенциал коррозии арматурной стали без покрытия в бетоне
  • ASTM G61-86(2009) Стандартный метод испытаний для проведения циклических потенциодинамических поляризационных измерений восприимчивости к локализованной коррозии сплавов на основе железа, никеля или кобальта
  • ASTM F2129-01 Стандартный метод испытаний для проведения циклических потенциодинамических поляризационных измерений для определения подверженности коррозии небольших имплантатов
  • ASTM F2129-04 Стандартный метод испытаний для проведения циклических потенциодинамических поляризационных измерений для определения подверженности коррозии небольших имплантатов
  • ASTM F2129-06 Стандартный метод испытаний для проведения циклических потенциодинамических поляризационных измерений для определения подверженности коррозии небольших имплантатов
  • ASTM F2129-08 Стандартный метод испытаний для проведения циклических потенциодинамических поляризационных измерений для определения подверженности коррозии небольших имплантатов
  • ASTM C876-15 Стандартный метод испытаний на потенциал коррозии арматурной стали без покрытия в бетоне
  • ASTM A604/A604M-07(2017) Стандартная практика испытаний методом макротравления стальных прутков и заготовок, переплавленных плавящимся электродом
  • ASTM D1275-06 Стандартный метод испытаний на наличие агрессивной серы в электроизоляционных маслах
  • ASTM G3-89(2004) Стандартная практика для соглашений, применимых к электрохимическим измерениям при испытаниях на коррозию
  • ASTM G3-89(2010) Стандартная практика для соглашений, применимых к электрохимическим измерениям при испытаниях на коррозию
  • ASTM G51-95(2000) Стандартный метод измерения pH почвы для использования при испытаниях на коррозию
  • ASTM G51-18 Стандартный метод измерения pH почвы для использования при испытаниях на коррозию
  • ASTM G51-95(2012) Стандартный метод измерения pH почвы для использования при испытаниях на коррозию
  • ASTM A604-93(2003) Стандартный метод испытаний на макротравление стальных прутков и заготовок, переплавленных плавящимся электродом
  • ASTM B826-09 Стандартный метод испытаний для мониторинга испытаний на атмосферную коррозию с помощью датчиков электрического сопротивления
  • ASTM A604-93(1998) Стандартный метод испытаний на макротравление стальных прутков и заготовок, переплавленных плавящимся электродом
  • ASTM D6525/D6525M-18(2023) Стандартный метод испытаний для измерения номинальной толщины прокатанных изделий для борьбы с эрозией
  • ASTM B808-10 Стандартный метод испытаний для мониторинга атмосферных коррозионных камер с помощью кварцевых микровесов
  • ASTM D6525/D6525M-17 Стандартный метод испытаний для измерения номинальной толщины прокатанных изделий для борьбы с эрозией
  • ASTM B826-09(2020) Стандартный метод испытаний для мониторинга испытаний на атмосферную коррозию с помощью датчиков электрического сопротивления
  • ASTM B826-09(2015) Стандартный метод испытаний для мониторинга испытаний на атмосферную коррозию с помощью датчиков электрического сопротивления
  • ASTM F897-84(1997) Стандартный метод испытаний для измерения фреттинг-коррозии пластин и винтов для остеосинтеза
  • ASTM F897-19 Стандартный метод испытаний для измерения фреттинг-коррозии пластин и винтов для остеосинтеза
  • ASTM B826-03 Стандартный метод испытаний для мониторинга испытаний на атмосферную коррозию с помощью датчиков электрического сопротивления
  • ASTM B826-97 Стандартный метод испытаний для мониторинга испытаний на атмосферную коррозию с помощью датчиков электрического сопротивления
  • ASTM A604/A604M-07 Стандартная практика испытаний методом макротравления стальных прутков и заготовок, переплавленных плавящимся электродом
  • ASTM A604/A604M-07(2012) Стандартная практика испытаний методом макротравления стальных прутков и заготовок, переплавленных плавящимся электродом
  • ASTM B808-10(2020) Стандартный метод испытаний для мониторинга атмосферных коррозионных камер с помощью кварцевых микровесов
  • ASTM G96-90(2018) Стандартное руководство по онлайн-мониторингу коррозии производственного оборудования (электрические и электрохимические методы)
  • ASTM D3482-90(2000) Стандартный метод испытаний для определения электролитической коррозии меди клеями
  • ASTM G104-89(1993) Метод испытаний для оценки гальванической коррозии, вызванной атмосферой (отозван в 1998 г.)
  • ASTM G5-94(2004) Стандартный эталонный метод испытаний для проведения потенциостатических и потенциодинамических измерений анодной поляризации
  • ASTM G5-94(1999)e1 Стандартный эталонный метод испытаний для проведения потенциостатических и потенциодинамических измерений анодной поляризации
  • ASTM B808-05 Стандартный метод испытаний для мониторинга атмосферных коррозионных камер с помощью кварцевых микровесов
  • ASTM G96-90(2013) Стандартное руководство по онлайн-мониторингу коррозии производственного оборудования (электрические и электрохимические методы)
  • ASTM D7671-10e1 Стандартный метод испытаний на коррозионную активность по отношению к серебру с помощью автомобильного зажигания; топлива двигателя зажигания; метода серебряной полосы
  • ASTM G5-94 Стандартный эталонный метод испытаний для проведения потенциостатических и потенциодинамических измерений анодной поляризации
  • ASTM G5-94(1999) Стандартный эталонный метод испытаний для проведения потенциостатических и потенциодинамических измерений анодной поляризации
  • ASTM B808-97 Стандартный метод испытаний для мониторинга атмосферных коррозионных камер с помощью кварцевых микровесов
  • ASTM D6525-00 Стандартный метод испытаний для измерения номинальной толщины прокатных изделий для борьбы с эрозией
  • ASTM D6525-00(2006) Стандартный метод испытаний для измерения номинальной толщины прокатных изделий для борьбы с эрозией
  • ASTM B808-97(2003) Стандартный метод испытаний для мониторинга атмосферных коррозионных камер с помощью кварцевых микровесов
  • ASTM B808-10(2015) Стандартный метод испытаний для мониторинга атмосферных коррозионных камер с помощью кварцевых микровесов
  • ASTM D7667-10e1 Стандартный метод испытаний для определения коррозионной активности серебра в автомобильных двигателях с искровым зажиганием Fuelmdash; метод тонкой серебряной полосы
  • ASTM D7667-10e2 Стандартный метод испытаний для определения коррозионной активности серебра в автомобильных двигателях с искровым зажиганием Fuelmdash; метод тонкой серебряной полосы
  • ASTM G59-97(2003) Стандартный метод испытаний для проведения измерений потенциодинамического поляризационного сопротивления
  • ASTM G59-97(2020) Стандартный метод испытаний для проведения измерений потенциодинамического поляризационного сопротивления
  • ASTM D7671-10(2015) Стандартный метод испытаний на коррозионную активность серебра с помощью автомобильной искры, топлива для двигателей, 2013 г., метода серебряной полосы
  • ASTM D7087-05 Стандартный метод испытаний для метода визуализации для измерения расползания ржавчины в месте разметки на испытательных панелях с покрытием, подвергающихся воздействию агрессивных сред
  • ASTM D7087-05a Стандартный метод испытаний для метода визуализации для измерения расползания ржавчины в месте разметки на испытательных панелях с покрытием, подвергающихся воздействию агрессивных сред
  • ASTM D7087-05a(2010) Стандартный метод испытаний для метода визуализации для измерения расползания ржавчины в месте разметки на испытательных панелях с покрытием, подвергающихся воздействию агрессивных сред
  • ASTM D7667-10 Стандартный метод испытаний для определения коррозионной активности серебра с помощью топлива автомобильных двигателей с искровым зажиганием. Метод тонкой серебряной полоски.
  • ASTM B651-83(2019) Стандартный метод испытаний для измерения мест коррозии на гальванических поверхностях никель плюс хром или медь плюс никель плюс хром с помощью двухлучевого интерференционного микроскопа
  • ASTM G59-23 Стандартный метод испытаний для проведения измерений потенциодинамического поляризационного сопротивления
  • ASTM G5-94(2011)e1 Стандартный эталонный метод испытаний для проведения потенциостатических и потенциодинамических измерений анодной поляризации
  • ASTM G61-86(1998) Стандартный метод испытаний для проведения циклических потенциодинамических поляризационных измерений восприимчивости к локализованной коррозии сплавов на основе железа, никеля или кобальта
  • ASTM G61-86(2014) Стандартный метод испытаний для проведения циклических потенциодинамических поляризационных измерений восприимчивости к локализованной коррозии сплавов на основе железа, никеля или кобальта
  • ASTM G61-86(2018) Стандартный метод испытаний для проведения циклических потенциодинамических поляризационных измерений восприимчивости к локализованной коррозии сплавов на основе железа, никеля или кобальта
  • 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 G5-14(2021) Стандартный эталонный метод испытаний для проведения потенциодинамических измерений анодной поляризации
  • ASTM D7952-15(2021) Стандартный метод испытаний для измерения аспирационной способности аэрозольных продуктов

AENOR, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • UNE 112083:2010 Измерение потенциала свободной коррозии на сталежелезобетонных конструкциях
  • UNE-EN ISO 17475:2009 Коррозия металлов и сплавов. Электрохимические методы испытаний. Руководство по проведению потенциостатических и потенциодинамических поляризационных измерений (ISO 17475:2005/Кор 1:2006).
  • UNE 83952:2008 Прочность бетона. Вода для затворения и агрессивные воды. Определение pH. Потенциометрический метод.
  • UNE 112015:1994 БИОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЯМИНЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА В БЕЗСТАТИНОВОЙ СТАЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КУЛЬТУР СУЛФАТВОССТАНАВЛИВАЮЩИХ БАКТЕРИЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПОТЕНЦИОДИНАМИЧЕСКОЙ АНОДНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ.
  • UNE-EN 60811-604:2012 Кабели электрические и оптоволоконные. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 604. Физические испытания. Измерение отсутствия коррозионно-активных компонентов в наполнителях.
  • UNE-EN 480-14:2007 Добавки для бетона, строительных растворов и растворов. Методы испытаний. Часть 14. Определение влияния на восприимчивость к коррозии арматурной стали методом потенциостатического электрохимического испытания

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People‘s Republic of China, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • GB/T 5252-1985 Монокристалл германия. Проверка плотности дислокационных ямок травления.
  • GB/T 5252-2006 Монокристалл германия. Проверка плотности дислокационных ямок травления.
  • GB/T 11297.6-1989 Стандартный метод отображения и измерения ямок дислокационного травления в монокристалле антимонида индия.
  • GB/T 17899-2023 Коррозия металлов и сплавов. Потенциодинамическое измерение питтингового потенциала нержавеющей стали в растворе хлорида натрия.
  • GB/T 17899-1999 Метод измерения питтингового потенциала нержавеющих сталей
  • GB/T 24196-2009 Коррозия металлов и сплавов. Электрохимические методы испытаний. Методики проведения потенциостатических и потенциодинамических поляризационных измерений.
  • GB/T 29088-2012 Коррозия металлов и сплавов. Измерение электрохимической потенциокинетической реактивации методом двойной петли.
  • GB/T 37619-2019(英文版) Коррозия металлов и сплавов. Потенциостатические испытания и метод оценки для определения подверженности канавок коррозии стальных труб, сваренных высокочастотным электрическим сопротивлением.
  • GB/T 25147-2010 Метод определения степени и скорости коррозии металла при химической очистке промышленного оборудования. Гравиметрический метод.
  • GB/Z 41259-2022 Метод определения четвертичных аммониевых соединений в древесине, обработанной консервантом, и консервантах для древесины потенциометрическим титратором
  • GB/T 32508-2016 Количественное определение коррозионной серы (дибензилдисульфида, ДБДС) в изоляционных жидкостях
  • GB/T 6730.66-2009 Железные руды. Определение общего содержания железа. Метод автоматического потенциометрического титрования.
  • GB/T 10582-1989 Методы испытаний для определения электролитической коррозии изоляционных материалов
  • GB/T 6730.66-2009(英文版) Железные руды. Определение общего содержания железа. Метод автоматического потенциометрического титрования.
  • GB/T 10582-2008 Электроизоляционные материалы. Методы испытаний для определения электролитической коррозии, вызванной изоляционными материалами.
  • GB/T 8704.5-1994 Методы химического анализа феррованадия. Потенциометрический метод определения содержания ванадия.
  • GB/T 8654.7-1988 Методы химического анализа металлического марганца. Метод потенциометрического титрования для определения содержания марганца.
  • GB/T 10574.9-1989 Припои оловянно-свинцовые. Определение содержания серебра. Потенциометрический титриметрический метод.
  • GB/T 5686.1-1988 Методы химического анализа силикомарганцевого сплава. Метод потенциометрического титрования для определения содержания марганца.
  • GB/T 5124.3-1985 Методы химического анализа твердых металлов. Потенциометрический метод определения содержания кобальта.
  • GB/T 43024.2-2023 Методы измерения пьезоэлектрических, диэлектрических и электростатических генераторов. Часть 2. Методы измерения фазового джиттера.
  • GB/T 223.20-1994 Методы химического анализа железосодержащих сталей и сплавов. Метод потенциометрического титрования для определения содержания кобальта.

Korean Agency for Technology and Standards (KATS), Метод измерения потенциала самокоррозии

  • KS D 0238-2004 Метод измерения питтингового потенциала нержавеющих сталей
  • KS D 0238-2004(2019) Метод измерения питтингового потенциала нержавеющих сталей
  • KS D 0238-1982 Метод измерения питтингового потенциала нержавеющих сталей
  • KS D ISO 17475-2017(2022) Коррозия металлов и сплавов. Электрохимические методы испытаний. Рекомендации по проведению потенциостатических и потенциодинамических поляризационных измерений.
  • KS D 0270-2007 Методы испытаний критической температуры щели и/или нержавеющих сталей
  • KS D 0264-1989 Метод измерения плотности ямок травления кристалла германия
  • KS D 0280-2005 Стандартный метод испытаний для проведения циклических потенциодинамических поляризационных измерений восприимчивости к локализованной коррозии сплавов на основе железа, никеля или кобальта.
  • KS D ISO 17475:2008 Коррозия металлов и сплавов. Электрохимические методы испытаний. Рекомендации по проведению потенциостатических и потенциодинамических поляризационных измерений.
  • KS D ISO 17475:2017 Коррозия металлов и сплавов. Электрохимические методы испытаний. Рекомендации по проведению потенциостатических и потенциодинамических поляризационных измерений.
  • KS F 2712-2018 Стандартный метод испытаний на коррозионный потенциал непокрытой арматурной стали в бетоне
  • KS D 0280-2020 Стандартный метод испытаний для проведения циклических потенциодинамических поляризационных измерений восприимчивости к локализованной коррозии сплавов на основе железа, никеля или кобальта.
  • KS C IEC 60426-2008(2018) Методы испытаний для определения электролитической коррозии изоляционных материалов
  • KS I 3208-2006 Метод испытания накипи и коррозионных отложений водой.
  • KS K ISO 20615:2022 Волоконные канаты. Метод измерения электростатического поверхностного потенциала.
  • KS C IEC 60426:2008 Методы испытаний для определения электролитической коррозии изоляционных материалов
  • KS D ISO 22910:2021 Коррозия металлов и сплавов. Измерение электрохимической критической температуры локализованной коррозии (E-CLCT) для титановых сплавов, изготовленных методом аддитивного производства.
  • KS C IEC 60793-1-33:2020 Волокна оптические. Часть 1-33. Методы измерения и процедуры испытаний. Подверженность коррозии под напряжением.
  • KS C IEC 60793-1-33:2014 Волокна оптические. Часть 1-33. Методы измерения и процедуры испытаний. Подверженность коррозии под напряжением.
  • KS D 0269-2020 Метод потенциостатических поляризационных испытаний для определения критической температуры питтинговой коррозии нержавеющих сталей.
  • KS D 0269-2009 Метод потенциостатических поляризационных испытаний для определения критической температуры питтинговой коррозии нержавеющих сталей.
  • KS D 0288-2018 Метод испытаний на коррозию декоративных электроосажденных покрытий по методике Корродкоте
  • KS D 7130-2005(2020) Метод измерения электрохимического потенциокинетического коэффициента реактивации нержавеющих сталей
  • KS D ISO 6467-2002(2012) Феррованадий-Определение содержания ванадия-Потенциометрический метод
  • KS P ISO 16429-2010(2016) Имплантаты для хирургии. Измерения потенциала разомкнутой цепи для оценки коррозионного поведения металлических имплантируемых материалов и медицинских устройств в течение длительных периодов времени.
  • KS C IEC 60793-1-33:2004 Оптические волокна. Часть 1-33. Методы измерения и процедуры испытаний. Подверженность коррозии под напряжением.
  • KS C IEC 60811-604:2016 Кабели электрические и оптоволоконные. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 604. Физические испытания. Измерение отсутствия коррозионно-активных компонентов в наполнителях.
  • KS D ISO 4947-2002(2017) Сталь и чугун-Определение содержания ванадия-Метод потенциометрического титрования
  • KS P ISO 16429:2010 Имплантаты для хирургии. Измерения потенциала разомкнутой цепи для оценки коррозионного поведения металлических имплантируемых материалов и медицинских устройств в течение длительных периодов времени.
  • KS B ISO 7842:2018 Автоматические конденсатоотводчики. Определение пропускной способности. Методы испытаний.
  • KS P ISO 16429:2021 Имплантаты для хирургии. Измерения потенциала холостого хода для оценки коррозионного поведения металлических имплантируемых материалов и медицинских устройств в течение длительных периодов времени.
  • KS C IEC 62884-2:2019 Методы измерения пьезоэлектрических, диэлектрических и электростатических генераторов. Часть 2. Метод измерения фазового дрожания

International Organization for Standardization (ISO), Метод измерения потенциала самокоррозии

  • ISO 17475:2005 Коррозия металлов и сплавов. Электрохимические методы испытаний. Рекомендации по проведению потенциостатических и потенциодинамических поляризационных измерений.
  • ISO 22858:2020 Коррозия металлов и сплавов. Электрохимические измерения. Метод испытаний для контроля атмосферной коррозии.
  • ISO 15158:2014 Коррозия металлов и сплавов. Метод измерения питтинговой активности нержавеющих сталей методом потенциодинамического контроля в растворе хлорида натрия.
  • ISO 17475:2005/cor 1:2006 Коррозия металлов и сплавов. Электрохимические методы испытаний. Методические указания по проведению потенциостатических и потенциодинамических поляризационных измерений; Техническое исправление 1
  • ISO/TR 16208:2014 Коррозия металлов и сплавов. Метод испытаний на коррозию материалов путем измерения электрохимического импеданса.
  • ISO/FDIS 4631:2023 Коррозия металлов и сплавов. Измерение потенциала электрохимической критической локализованной коррозии (E-CLCP) для титановых сплавов, изготовленных методом аддитивного производства, в моделируемых биомедицинских решениях.
  • ISO 4631:2023 Коррозия металлов и сплавов. Измерение электрохимического критического потенциала локализованной коррозии (E-CLCP) для сплавов Ti, изготовленных методом аддитивного производства в моделируемых биомедицинских решениях.
  • ISO 12732:2006 Коррозия металлов и сплавов. Измерение электрохимической потенциокинетической реактивации с использованием метода двойной петли (на основе метода Сихаля).
  • ISO/DIS 4266-2:2023 Нефть и жидкие нефтепродукты. Измерение уровня и температуры в резервуарах для хранения автоматическими методами. Часть 2. Измерение уровня в морских судах.
  • ISO/PRF 4266-2:2023 Нефть и жидкие нефтепродукты. Измерение уровня и температуры в резервуарах для хранения автоматическими методами. Часть 2. Измерение уровня в морских судах.
  • ISO 22910:2020 Коррозия металлов и сплавов. Измерение электрохимической критической температуры локализованной коррозии (E-CLCT) для титановых сплавов, изготовленных методом аддитивного производства.
  • ISO 4266-1:2023 Нефть и жидкие нефтепродукты. Измерение уровня и температуры в резервуарах-хранилищах автоматическими методами. Часть 1. Измерение уровня в атмосферных резервуарах.
  • ISO 22848:2021 Коррозия металлов и сплавов. Метод испытаний для измерения скорости роста коррозионных трещин под напряжением сталей и сплавов в условиях статической нагрузки в высокотемпературной воде.
  • ISO 16429:2004 Имплантаты для хирургии. Измерения потенциала холостого хода для оценки коррозионного поведения металлических имплантируемых материалов и медицинских устройств в течение длительных периодов времени.
  • ISO/CD 4266-3:2023 Нефть и жидкие нефтепродукты. Измерение уровня и температуры в резервуарах для хранения автоматическими методами. Часть 3. Измерение уровня в резервуарах для хранения под давлением (неохлаждаемых)

KR-KS, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • KS D ISO 17475-2017 Коррозия металлов и сплавов. Электрохимические методы испытаний. Рекомендации по проведению потенциостатических и потенциодинамических поляризационных измерений.
  • KS D ISO 17475-2023 Коррозия металлов и сплавов. Электрохимические методы испытаний. Руководство по проведению потенциостатических и потенциодинамических поляризационных измерений.
  • KS D 0288-2018(2023) Метод испытаний на коррозию декоративных электроосажденных покрытий по методике Корродкоте
  • KS K ISO 20615-2022 Волоконные канаты. Метод измерения электростатического поверхностного потенциала.
  • KS D ISO 22910-2021 Коррозия металлов и сплавов. Измерение электрохимической критической температуры локализованной коррозии (E-CLCT) для титановых сплавов, изготовленных методом аддитивного производства.
  • KS C IEC 60793-1-33-2020 Волокна оптические. Часть 1-33. Методы измерения и процедуры испытаний. Подверженность коррозии под напряжением.
  • KS C IEC 60811-604-2016 Кабели электрические и оптоволоконные. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 604. Физические испытания. Измерение отсутствия коррозионно-активных компонентов в наполнителях.
  • KS B ISO 7842-2018 Автоматические конденсатоотводчики. Определение пропускной способности. Методы испытаний.
  • KS P ISO 16429-2021 Имплантаты для хирургии. Измерения потенциала холостого хода для оценки коррозионного поведения металлических имплантируемых материалов и медицинских устройств в течение длительных периодов времени.
  • KS C IEC 62884-2-2019 Методы измерения пьезоэлектрических, диэлектрических и электростатических генераторов. Часть 2. Метод измерения фазового дрожания

German Institute for Standardization, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • DIN EN ISO 17475:2008-07 Коррозия металлов и сплавов. Электрохимические методы испытаний. Руководство по проведению потенциостатических и потенциодинамических поляризационных измерений (ISO 17475:2005+Кор. 1:2006); Немецкая версия EN ISO 17475:2008.
  • DIN EN ISO 12732:2008-07 Коррозия металлов и сплавов. Измерение электрохимической потенциокинетической реактивации с использованием метода двойной петли (на основе метода Сихаля) (ISO 12732:2006); Немецкая версия EN ISO 12732:2008.
  • DIN EN ISO 17475:2008 Коррозия металлов и сплавов. Электрохимические методы испытаний. Руководство по проведению потенциостатических и потенциодинамических поляризационных измерений (ISO 17475:2005+Кор. 1:2006); Английская версия DIN EN ISO 17475:2008-07
  • DIN 19261:2016 Измерение pH. Методы измерения с помощью потенциометрических ячеек. Термины и определения.
  • DIN 19261:2005 Измерение pH. Методы измерения с помощью потенциометрических ячеек. Термины и определения.
  • DIN 19261:2016-03 Измерение pH. Методы измерения с помощью потенциометрических ячеек. Термины и определения.
  • DIN EN 60426:2007 Материалы электроизоляционные. Определение электролитической коррозии, вызванной изоляционными материалами. Методы испытаний (IEC 60426:2007); Немецкая версия EN 60426:2007.
  • DIN EN ISO 12732:2008 Коррозия металлов и сплавов. Измерение электрохимической потенциокинетической реактивации с использованием метода двойной петли (на основе метода Сихаля) (ISO 12732:2006); Немецкая версия EN ISO 12732:2008.
  • DIN EN 12472:2020-11 Метод моделирования ускоренного износа и коррозии для обнаружения выделения никеля из изделий с покрытиями; Немецкая версия EN 12472:2020
  • DIN EN 480-14:2007-03 Добавки для бетона, строительных растворов и растворов. Методы испытаний. Часть 14. Определение влияния на восприимчивость к коррозии арматурной стали методом потенциостатического электрохимического испытания; Немецкая версия EN 480-14:2006.
  • 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 EN 62884-2:2018-05 Методы измерения пьезоэлектрических, диэлектрических и электростатических генераторов. Часть 2. Метод измерения фазового джиттера (IEC 62884-2:2017); Немецкая версия EN 62884-2:2017
  • DIN EN 12472:2020 Метод моделирования ускоренного износа и коррозии для обнаружения выделения никеля из изделий с покрытиями; Немецкая версия EN 12472:2020

British Standards Institution (BSI), Метод измерения потенциала самокоррозии

  • BS ISO 22858:2020 Коррозия металлов и сплавов. Электрохимические измерения. Метод испытаний для контроля атмосферной коррозии
  • BS ISO 15158:2014 Коррозия металлов и сплавов. Метод измерения питтинговой активности нержавеющих сталей методом потенциодинамического контроля в растворе хлорида натрия.
  • 19/30367053 DC BS ISO 22858. Коррозия металлов и сплавов. Электрохимические измерения. Метод испытаний для контроля атмосферной коррозии
  • PD ISO/TR 16208:2014 Коррозия металлов и сплавов. Метод испытаний на коррозию материалов путем измерения электрохимического импеданса
  • BS EN ISO 17475:2006 Коррозия металлов и сплавов. Электрохимические методы испытаний. Рекомендации по проведению потенциостатических и потенциодинамических поляризационных измерений
  • BS EN ISO 17475:2008 Коррозия металлов и сплавов. Электрохимические методы испытаний. Рекомендации по проведению потенциостатических и потенциодинамических поляризационных измерений.
  • BS 5735:1979 Методы испытаний для определения электролитической коррозии электроизоляционных материалов
  • 22/30432417 DC BS ISO 4631. Коррозия металлов и сплавов. Измерение потенциала электрохимической критической локализованной коррозии (E-CLCP) для титановых сплавов, изготовленных методом аддитивного производства, в моделируемых биомедицинских решениях
  • BS EN 60793-1-33:2002 Оптические волокна. Методы измерения и процедуры испытаний. Подверженность коррозии под напряжением. Раздел 33. Подверженность коррозии под напряжением.
  • PD IEC/TR 62697-2:2018 Методы испытаний количественного определения коррозионно-активных соединений серы в неиспользуемых и отработанных изоляционных жидкостях. Метод испытаний для количественного определения общей коррозионной серы (TCS)
  • BS EN ISO 12732:2008 Коррозия металлов и сплавов. Измерение электрохимической потенциокинетической реактивации с использованием метода двойной петли (на основе метода Сихаля).
  • 22/30419358 DC BS ISO 4905. Коррозия металлов и сплавов. Электрохимические методы испытаний. Руководство по электрохимическим измерениям в высокотемпературных расплавленных солях
  • BS PD ISO/TR 16208:2014 Коррозия металлов и сплавов. Метод испытаний на коррозию материалов путем измерения электрохимического импеданса
  • BS ISO 20615:2018 Волокнистые канаты. Метод измерения электростатического поверхностного потенциала
  • BS EN 60793-1-33:2017 Отслеживаемые изменения. Оптические волокна. Методы измерения и процедуры испытаний. Подверженность коррозии под напряжением
  • BS EN 12472:2005 Метод моделирования износа и коррозии для обнаружения выделения никеля из изделий с покрытием
  • BS EN 12472:2005+A1:2009 Метод моделирования износа и коррозии для обнаружения выделения никеля из изделий с покрытием
  • BS EN 12472:2020 Метод моделирования износа и коррозии для обнаружения выделения никеля из изделий с покрытием
  • BS EN 12472+A1:2006 Метод моделирования износа и коррозии для обнаружения выделения никеля из изделий с покрытием
  • BS EN 60426:2007 Электроизоляционные материалы. Определение электролитической коррозии, вызванной изоляционными материалами. Методы испытаний.
  • 21/30408318 DC BS ISO 3079. Двухэлектродный метод с использованием уксусной кислоты для измерения питтингового потенциала алюминия и алюминиевых сплавов в хлоридных растворах.
  • BS EN 62884-2:2017 Методы измерения пьезоэлектрических, диэлектрических и электростатических генераторов. Метод измерения фазового джиттера
  • BS EN 62021-1:2003 Изоляционные жидкости - Определение кислотности - Автоматическое потенциометрическое титрование
  • BS ISO 22848:2021 Коррозия металлов и сплавов. Метод испытаний для измерения скорости роста коррозионных трещин под напряжением сталей и сплавов в условиях статической нагрузки в высокотемпературной воде
  • 18/30373786 DC BS EN 12472. Метод моделирования износа и коррозии для обнаружения выделения никеля из изделий с покрытием.
  • BS 4401-16:1996 Методы испытаний мяса и мясных продуктов. Определение содержания хлоридов (потенциометрический метод)
  • 23/30461342 DC БС ИСО 4266-2. Нефть и жидкие нефтепродукты. Измерение уровня и температуры в резервуарах-хранилищах автоматическими методами. Часть 2. Измерение уровня в морских судах
  • BS ISO 4266-1:2023 Нефть и жидкие нефтепродукты. Измерение уровня и температуры в резервуарах-хранилищах автоматическими методами - Измерение уровня в атмосферных резервуарах
  • BS EN IEC 60794-1-220:2022 Волоконно-оптические кабели — общая спецификация. Основные процедуры тестирования оптических кабелей. Методы экологических испытаний. Испытание на коррозию в солевом тумане, метод F20
  • BS EN 62697-1:2012 Методы испытаний количественного определения коррозионно-активных соединений серы в неиспользуемых и отработанных изоляционных жидкостях. Методика количественного определения дибензилдисульфида (DBDS)
  • PD IEC/TR 62697-3:2018 Методы испытаний количественного определения коррозионно-активных соединений серы в неиспользуемых и отработанных изоляционных жидкостях. Методика количественного определения элементарной серы
  • BS 2000-315:1998 Методы испытаний нефти и ее продуктов. Нефтепродукты. Электроизоляционные масла. Обнаружение коррозионной серы.
  • 22/30461339 DC БС ИСО 4266-1. Нефть и жидкие нефтепродукты. Измерение уровня и температуры в резервуарах-хранилищах автоматическими методами. Часть 1. Измерение уровня в атмосферных резервуарах

Association Francaise de Normalisation, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • NF A05-403*NF EN ISO 17475:2008 Коррозия металлов и сплавов. Электрохимические методы испытаний. Методические указания по проведению потенциостатических и потенциодинамических поляризационных измерений.
  • NF A05-207*NF ISO 15158:2014 Коррозия металлов и сплавов. Метод измерения питтинговой активности нержавеющих сталей методом потенциодинамического контроля в растворе хлорида натрия.
  • FD A05-313*FD ISO/TR 16208:2014 Коррозия металлов и сплавов. Метод испытаний на коррозию материалов путем измерения электрохимического импеданса.
  • UTE C27-251:1987 Жидкие диэлектрики. Условные обозначения коррозионного воздействия дымов по мере измерения pH и сопротивления. Метод исследования
  • NF G62-604*NF EN ISO 22775:2005 Обувь. Методы испытаний аксессуаров: металлические аксессуары. Устойчивость к коррозии.
  • NF A06-223/IN1:2009 Метод моделирования износа и коррозии для обнаружения выделения никеля из изделий с покрытием.
  • NF A06-223:2009 Метод моделирования износа и коррозии для обнаружения выделения никеля из изделий с покрытием.
  • NF EN 60793-1-33:2017 Оптические волокна. Часть 1-33. Методы измерения и процедуры испытаний. Устойчивость к коррозионному растрескиванию под напряжением.
  • NF A05-326*NF EN ISO 12732:2008 Коррозия металлов и сплавов. Измерение электрохимической потенциокинетической реактивации с использованием метода двойной петли (на основе метода Сихаля).
  • UTE C27-251U*UTE C27-251:1987 Жидкие диэлектрики. Традиционная оценка коррозионной активности дыма путем измерения значения pH и удельного сопротивления. Метод испытания.
  • NF C93-840-1-33*NF EN 60793-1-33:2017 Оптические волокна. Часть 1-33. Методы измерения и процедуры испытаний. Подверженность коррозии под напряжением.
  • NF A06-223:2006 Метод моделирования износа и коррозии для обнаружения выделения никеля из изделий с покрытием.
  • NF C26-260:1974 Методы испытаний изоляционных материалов. Методы испытаний электролитической коррозии изоляционных материалов.
  • NF C26-260*NF EN 60426:2016 Электроизоляционные материалы. Определение электролитической коррозии, вызванной изоляционными материалами. Методы испытаний.
  • NF C27-251:1987 Жидкие диэлектрики Традиционная оценка коррозионной активности дыма путем измерения значения pH и удельного сопротивления Метод испытаний
  • NF C27-261*NF EN 62021-1:2004 Изоляционные жидкости. Определение кислотности. Часть 1. Автоматическое потенциометрическое титрование.
  • NF R15-602-7:2020 Транспорт дорожный. Методы испытаний охлаждающих жидкостей. Часть 7. Измерение свойств защиты от коррозии. Испытание на коррозию стеклянной посуды
  • NF EN 60426:2016 Электроизоляционные материалы. Определение электролитической коррозии в присутствии изоляционных материалов. Методы испытаний.
  • NF R15-602-9:1991 Дорожные транспортные средства. Охлаждающие жидкости. Методы испытаний. Часть 9: измерение свойств защиты от коррозии. Метод резистора утечки сетки.
  • NF C93-840-1-33:2002 Оптические волокна. Часть 1-33. Методы измерения и процедуры испытаний. Подверженность коррозии под напряжением.
  • NF EN 480-14:2006 Добавки для бетона, строительных растворов и растворов. Методы испытаний. Часть 14. Определение влияния на склонность к коррозии арматурной стали посредством электрохимического потенциостатического испытания
  • NF C93-850-1-220*NF EN IEC 60794-1-220:2022 Волоконно-оптические кабели. Часть 1-220: общие спецификации. Основные процедуры испытаний оптических кабелей. Методы испытаний на воздействие окружающей среды. Испытание на коррозию в солевом тумане, метод F20.
  • NF C93-684-2*NF EN 62884-2:2017 Методы измерения пьезоэлектрических, диэлектрических и электростатических генераторов. Часть 2: метод измерения фазового дрожания
  • NF EN 62884-2:2017 Методы измерения пьезоэлектрических, диэлектрических и электростатических генераторов. Часть 2: метод измерения фазового дрожания

European Committee for Standardization (CEN), Метод измерения потенциала самокоррозии

  • EN ISO 17475:2008 Коррозия металлов и сплавов. Электрохимические методы испытаний. Рекомендации по проведению потенциостатических и потенциодинамических поляризационных измерений.
  • EN ISO 12732:2008 Коррозия металлов и сплавов. Измерение электрохимической потенциокинетической реактивации с использованием метода двойной петли (на основе метода Сихаля).

Danish Standards Foundation, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • DS/EN ISO 17475:2009 Коррозия металлов и сплавов. Электрохимические методы испытаний. Рекомендации по проведению потенциостатических и потенциодинамических поляризационных измерений.
  • DS/EN ISO 12732:2008 Коррозия металлов и сплавов. Измерение электрохимической потенциокинетической реактивации с использованием метода двойной петли (на основе метода Сихаля).
  • DS/EN 60793-1-33:2002 Оптические волокна. Часть 1-33. Методы измерения и процедуры испытаний. Подверженность коррозии под напряжением.
  • DS/EN 60426:2007 Электроизоляционные материалы. Определение электролитической коррозии, вызванной изоляционными материалами. Методы испытаний.
  • DS/ISO 22848:2021 Коррозия металлов и сплавов. Метод испытаний для измерения скорости роста коррозионных трещин под напряжением сталей и сплавов в условиях статической нагрузки в высокотемпературной воде.
  • DS/EN 60811-604:2012 Кабели электрические и оптоволоконные. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 604. Физические испытания. Измерение отсутствия коррозионно-активных компонентов в наполнителях.
  • DS/EN 480-14:2007 Добавки для бетона, строительных растворов и растворов. Методы испытаний. Часть 14. Определение влияния на восприимчивость к коррозии арматурной стали методом потенциостатического электрохимического испытания

国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • GB/T 40299-2021 Коррозия металлов и сплавов. Условные обозначения, применимые к электрохимическим измерениям при испытаниях на коррозию.
  • GB/T 37619-2019 Коррозия металлов и сплавов. Потенциостатические испытания и метод оценки для определения подверженности канавок коррозии стальных труб, сваренных высокочастотным электрическим сопротивлением.
  • GB/T 32671.2-2019 Коллоидные системы. Методы определения зета-потенциала. Часть 2. Оптические методы.

Lithuanian Standards Office , Метод измерения потенциала самокоррозии

  • LST EN ISO 17475:2008 Коррозия металлов и сплавов. Электрохимические методы испытаний. Руководство по проведению потенциостатических и потенциодинамических поляризационных измерений (ISO 17475:2005/Кор 1:2006).
  • LST EN ISO 12732:2008 Коррозия металлов и сплавов. Измерение электрохимической потенциокинетической реактивации с использованием метода двойной петли (на основе метода Сихаля) (ISO 12732:2006)
  • LST EN 60426-2007 Электроизоляционные материалы. Определение электролитической коррозии, вызванной изоляционными материалами. Методы испытаний (IEC 60426:2007)
  • LST EN 60793-1-33-2003 Оптические волокна. Часть 1-33: Методы измерения и процедуры испытаний. Подверженность коррозии под напряжением (IEC 60793-1-33:2001)
  • LST EN 480-14-2007 Добавки для бетона, строительных растворов и растворов. Методы испытаний. Часть 14. Определение влияния на восприимчивость к коррозии арматурной стали методом потенциостатического электрохимического испытания

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, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • GB/T 34481-2017 Метод испытаний для измерения плотности ямок травления (EPD) в срезах монокристаллического германия с низкой плотностью дислокаций

HU-MSZT, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • MSZ 18096/8-1982 Потенциальные измерения зданий с опасностью коррозии подземного металлического электрооборудования
  • MSZ KGST 990-1978 Эрозионные методы измерения электроосаждения

GM North America, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • GM GM9041P-1988 Метод измерения коррозии микроскопическими методами

ES-UNE, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • UNE-EN ISO 12732:2008 Коррозия металлов и сплавов. Измерение электрохимической потенциокинетической реактивации с использованием метода двойной петли (на основе метода Сихала) (ISO 12732:2006) (Одобрено AENOR в июне 2008 г.)
  • UNE-EN 60793-1-33:2018 Оптические волокна. Часть 1-33. Методы измерения и процедуры испытаний. Подверженность коррозии под напряжением.
  • UNE-EN 60426:2007 Электроизоляционные материалы. Определение электролитической коррозии, вызванной изоляционными материалами. Методы испытаний (IEC 60426:2007). (Одобрено AENOR в апреле 2007 г.)
  • UNE-EN 12472:2020 Метод моделирования ускоренного износа и коррозии для обнаружения выделения никеля из изделий с покрытием (одобрен Испанской ассоциацией нормализации в ноябре 2020 г.)
  • UNE-EN IEC 60794-1-220:2022 Волоконно-оптические кабели. Часть 1-220. Общие спецификации. Основные процедуры испытаний оптических кабелей. Методы испытаний на воздействие окружающей среды. Испытание на коррозию в солевом тумане, метод F20 (одобрено Испанской ассоциацией нормализации в мае 2022 г.).
  • UNE-EN 62884-2:2017 Методы измерения пьезоэлектрических, диэлектрических и электростатических генераторов. Часть 2. Метод измерения фазового джиттера (одобрено Испанской ассоциацией нормализации в январе 2018 г.)

YU-JUS, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • JUS B.H8.232-1991 Электроизоляционные масла. Метод обнаружения коррозионной серы.
  • JUS N.A5.006-1980 Методы испытаний для предотвращения электролитной коррозии с помощью изоляционных материалов
  • JUS C.A1.068-1990 Метод химического анализа железа и стали. Детеральнирование содержания ванадия. Потенциомстрический метод

工业和信息化部, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • HG/T 5938-2021 Определение содержания хлорид-ионов в гуминовых удобрениях методом автоматического потенциометрического титрования

SE-SIS, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • SIS SS IEC 426:1982 Методы испытаний для определения электролитической коррозии изоляционных материалов

CU-NC, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • NC 12-04-51-1988 Система стандартов защиты от коррозии. Метод электрохимического испытания на коррозию арматурной стали

ECIA - Electronic Components Industry Association, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • 186-5E-1978 Методы испытаний пассивных электронных компонентов; Метод 5: Солевой туман (коррозия)

IN-BIS, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • IS 8516-1977 Метод испытаний для определения электролитической коррозии изоляционных материалов

Professional Standard - Medicine, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • YY/T 0695-2008 Стандартный метод испытаний для проведения циклических потенциодинамических измерений поляризации для определения подверженности коррозии небольших устройств-имплантатов.

CZ-CSN, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • CSN 03 8403-1986 Агент временной защиты от коррозии. Метод определения содержания растворителей
  • CSN IEC 426:1993 Метод испытаний для определения электролитической коррозии изоляционных материалов
  • CSN ISO 3892:1992 Защита от коррозии. Конверсионные покрытия на металлических материалах. Определение массы покрытия на единицу площади. Гравиметрические методы
  • CSN 35 8234 Cast.8-1988 Конденсаторы. Методы измерения самоиндукции
  • CSN 03 8165-1985 Защита от коррозии. Электродно-осажденные металлические покрытия. Методы проверки адгезии
  • CSN 03 8364-1978 Принципы измерения при предотвращении коррозии металлических устройств, находящихся в земле. Измерение силы и направления токов на металлических устройствах.

American National Standards Institute (ANSI), Метод измерения потенциала самокоррозии

  • ANSI/ASTM B826:1996 Метод испытаний для контроля испытаний на атмосферную коррозию с помощью датчиков электрического сопротивления
  • ANSI/ASTM D2132:2012 Метод испытаний электроизоляционных материалов на пыле-туманную стойкость и эрозионную стойкость

Electronic Components, Assemblies and Materials Association, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • ECA 186-5E-1978 Пассивные электронные компоненты, методы испытаний; Метод 5: Солевой туман (коррозия)

Group Standards of the People's Republic of China, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • T/CASAS 013-2021 Метод измерения плотности дислокаций в кристалле SiC. Комбинированные методы травления КОН и распознавания изображений.
  • T/CSTM 00043.13-2018 Испытание на коррозию в атмосфере. Часть 13. Метод мониторинга загрязнителей воздуха для испытаний на коррозию.
  • T/CEC 125-2016 Метод определения содержания общей коррозионной серы в минеральном изоляционном масле
  • T/CSCP 0016-2017 Метод контроля содержания загрязняющих веществ в атмосферной среде, испытание на коррозию
  • T/CEC 218-2019 Метод автоматического потенциометрического титрования для определения содержания активного хлора в фосфатостойких топливах

BR-ABNT, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • ABNT NBR 15613-1-2009 Хирургические имплантаты. Коррозионная стойкость. Часть 1. Методы испытаний для измерения фреттинг-коррозии костных пластин и винтов

国家食品药品监督管理局, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • YY/T 1552-2017 Метод измерения потенциала разомкнутой цепи для оценки долговременного коррозионного поведения металлических материалов имплантатов и медицинских изделий в хирургических имплантатах.

Anhui Provincial Standard of the People's Republic of China, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • DB34/T 2579-2015 Методы химического анализа медных электролитов. Определение содержания хлора. Автоматическое потенциометрическое титрование.
  • DB34/T 3253-2018 Методы химического анализа медных концентратов. Определение содержания хлора. Автоматическое потенциометрическое титрование.

Electronic Industrial Alliance (U.S.), Метод измерения потенциала самокоррозии

  • EIA RS-186-5E-1978 СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПАССИВНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ МЕТОД 5: СОЛЯНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ (КОРРОЗИЯ)

RO-ASRO, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • STAS 9588-1974 Кабели АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ Методы проверки водонепроницаемости
  • STAS R 8972/1-1971 Hydronutry ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА ВОДЫ В системах свободного уровня Химический метод
  • STAS 10368-1982 ТВЕРДЫЕ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ Методы испытаний определения электролитической коррозии металлов в присутствии электроизоляционных материалов
  • STAS SR ISO 6227:1996 Химические продукты промышленного назначения. Общий метод определения хлорид-ионов. Потенциометрический метод.

Professional Standard - Electricity, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • DL/T 1151.8-2012 Аналитические методы накипи и продуктов коррозии на электростанциях.Часть 8: Определение меди.Иодиметрия
  • DL/T 1480-2015 Метод определения окислительно-восстановительного потенциала воды
  • DL/T 1151.4-2012 Аналитические методы накипи и продуктов коррозии на электростанциях. Часть 4. Определение потерь (увеличения) при прокаливании
  • DL/T 1151.3-2012 Аналитические методы накипи и продуктов коррозии на электростанциях. Часть 3: определение содержания влаги.
  • DL/T 1151.11-2012 Аналитические методы накипи и продуктов коррозии на электростанциях. Часть 11: Определение содержания оксида цинка
  • DL/T 1151.12-2012 Аналитические методы накипи и продуктов коррозии на электростанциях. Часть 12: Определение фосфорного ангидрида
  • DL/T 1151.7-2012 Аналитические методы накипи и продуктов коррозии на электростанциях. Часть 7. Определение меди. Спектрометрический метод.
  • DL/T 1151.10-2012 Аналитические методы накипи и продуктов коррозии на электростанциях. Часть 10: Определение кремнезема (кремнезема)

International Electrotechnical Commission (IEC), Метод измерения потенциала самокоррозии

  • IEC TR 62697-2:2018 Методы испытаний для количественного определения коррозионно-активных соединений серы в неиспользованных и отработанных изоляционных жидкостях. Часть 2. Метод испытаний для количественного определения общей коррозионной серы (TCS)
  • IEC 60426:1973 Методы испытаний для определения электролитической коррозии изоляционных материалов
  • IEC 60793-1-33:2017 Оптические волокна. Часть 1-33. Методы измерения и процедуры испытаний. Подверженность коррозии под напряжением.
  • IEC 60426:2007 Электроизоляционные материалы. Определение электролитической коррозии, вызванной изоляционными материалами. Методы испытаний.
  • IEC 60793-1-33:2001 Оптические волокна. Часть 1-33. Методы измерения и процедуры испытаний. Подверженность коррозии под напряжением.
  • IEC 62021-1:2003 Изоляционные жидкости. Определение кислотности. Часть 1. Автоматическое потенциометрическое титрование.
  • IEC 62884-2:2017 Методы измерения пьезоэлектрических, диэлектрических и электростатических генераторов. Часть 2. Метод измерения фазового джиттера.

Professional Standard - Electron, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • SJ/T 11489-2015 Метод испытаний для измерения плотности ямок травления (EPD) в пластинах фосфида индия с низкой плотностью дислокаций
  • SJ/T 11490-2015 Метод испытаний для измерения плотности ямок травления (EPD) в пластинах арсенида галлия с низкой плотностью дислокаций
  • SJ/T 10557.3-1994 Методы измерения средней плотности дислокаций алюминиевой фольги для электролитических конденсаторов

Hebei Provincial Standard of the People's Republic of China, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • DB13/T 2764-2018 Определение содержания хлоридов в мыле Автоматическое потенциометрическое титрование

国家质量监督检验检疫总局, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • SN/T 4767-2017 Определение содержания меди в медных рудах и медных концентратах методом автоматического потенциометрического титрования.

Professional Standard - Automobile, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • QC/T 76.2-1993 Метод испытания карьерного самосвала. Метод измерения опорной точки R сиденья водителя.

RU-GOST R, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • GOST R 9.317-2010 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлические покрытия. Методы измерения пластичности
  • GOST R IEC 60793-1-33-2014 Оптические волокна. Часть 1-33. Методы измерений и процедуры испытаний. Подверженность коррозии под напряжением
  • GOST 8.280-1978 Государственная система обеспечения единства измерений. Автоматические потенциометры и сбалансированные мосты. Методы и средства проверки
  • GOST 8.478-1982 Государственная система обеспечения единства измерений. Округ Колумбия. измерительные потенциометры. Методы и средства проверки
  • GOST 8.653.1-2016 Государственная система обеспечения единства измерений. Методы определения зета-потенциала. Часть 1. Электрокинетические методы.
  • GOST R 8.887-2015 Государственная система обеспечения прослеживаемости измерений. Электрокинетический потенциал (дзета-потенциал) частиц в коллоидных системах. Оптические методы измерения
  • GOST 25995-1983 Электроды для измерения биоэлектрических потенциалов. Общие технические требования и методы испытаний
  • GOST ISO 13099-2-2016 Государственная система обеспечения единства измерений. Методы определения зета-потенциала. Часть 2. Оптические методы
  • GOST 8.653.3-2016 Государственная система обеспечения единства измерений. Методы определения зета-потенциала. Часть 3. Электроакустические и акустические методы.

ZA-SANS, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • SANS 60793-1-33:2001 Оптические волокна. Часть 1-33. Методы измерения и процедуры испытаний. Подверженность коррозии под напряжением.

CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • EN 60426:2007 Электроизоляционные материалы. Определение электролитической коррозии, вызванной изоляционными материалами. Методы испытаний.

European Committee for Electrotechnical Standardization(CENELEC), Метод измерения потенциала самокоррозии

  • EN 60793-1-33:2017 Оптические волокна. Часть 1-33. Методы измерения и процедуры испытаний. Подверженность коррозии под напряжением.
  • EN 60811-604:2012 Кабели электрические и оптоволоконные. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 604. Физические испытания. Измерение отсутствия коррозионно-активных компонентов в наполнителях.
  • EN 62884-2:2017 Методы измерения пьезоэлектрических, диэлектрических и электростатических генераторов. Часть 2. Метод измерения фазового джиттера.
  • EN 60793-1-33:2002 Оптические волокна. Часть 1-33. Методы измерения и процедуры испытаний. Подверженность коррозии под напряжением.

AASHTO - American Association of State Highway and Transportation Officials, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • T 373M/T 373-2017 Стандартный метод испытаний для сравнительной качественной характеристики коррозии стальных стержней, используемых для армирования бетона (испытания на сопротивление линейной поляризации и потенциодинамические поляризационные испытания)

Professional Standard - Chemical Industry, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • HG/T 3535-2003 Промышленная оборотная охлаждающая вода. Определение сульфатов в шламах и продуктах коррозии.
  • HG/T 3535-2011 Промышленная оборотная охлаждающая вода. Определение сульфатов в шламах и продуктах коррозии
  • HG 5-1606-1985 Метод определения содержания сульфатов в накипи и продуктах коррозии промышленной оборотной охлаждающей воды
  • HG/T 3535-1985 Промышленная оборотная охлаждающая вода. Определение сульфатов в шламах и продуктах коррозии.
  • HG 5-1607-1985 Определение содержания углекислого газа в продуктах загрязнения и коррозии промышленной оборотной охлаждающей воды
  • HG/T 3536-2003 Промышленная оборотная охлаждающая вода. Определение содержания углекислого газа в шламах и продуктах коррозии.
  • HG/T 3536-2011 Промышленная оборотная охлаждающая вода. Определение углекислого газа в шламах и продуктах коррозии
  • HG/T 3536-1985 Промышленная оборотная охлаждающая вода. Определение содержания углекислого газа в шламах и продуктах коррозии.

AT-ON, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • ONORM EN 27842-1992 Автоматические конденсатоотводчики. Определение пропускной способности. Методы испытаний.

Hubei Provincial Standard of the People's Republic of China, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • DB42/T 801-2012 Метод автоматического потенциометрического титрования для определения активных компонентов в химических дезинфицирующих средствах

Professional Standard - Aviation, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • HB/Z 5088.3-1999 Метод анализа раствора никелирования. Определение содержания хлорида натрия потенциометрическим титрованием.
  • HB/Z 5088.4-1999 Метод анализа раствора никелирования. Определение содержания борной кислоты потенциометрическим титрованием.
  • HB/Z 5092.3-2001 Аналитический метод раствора черного хрома в гальванотехнике. Определение содержания борной кислоты потенциометрическим титрованием.
  • HB/Z 5092.4-2001 Аналитический метод раствора черного хрома в гальванике. Определение содержания уксусной кислоты потенциометрическим титрованием.
  • HB/Z 5092.2-2001 Гальванический метод анализа раствора черного хрома. Потенциометрическое титрование. Определение содержания нитрата натрия.
  • HB/Z 5091.1-1999 Метод анализа раствора хромирования. Определение содержания триоксида хрома потенциометрическим титрованием.

Professional Standard - Nuclear Industry, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • EJ/T 20164-2018 Метод автоматического потенциометрического титрования для определения содержания урана в переработанном порошке триоксида урана

Xinjiang Provincial Standard of the People's Republic of China, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • DB65/T 3397-2012 ABC Средства пожаротушения. Порошок. Определение дигидрофосфата аммония, метод автоматического потенциометрического титрования.

GOSTR, Метод измерения потенциала самокоррозии

  • GOST 34597-2019 Анодное заземление установок электрохимической защиты от коррозии подземных металлических сооружений. Методы определения биокоррозионной агрессивности грунтов и их воздействия на подземные металлические конструкции.




©2007-2023 ANTPEDIA, Все права защищены.