ZH

EN

ES

Пик кремнезема в инфракрасном спектре

Пик кремнезема в инфракрасном спектре, Всего: 127 предметов.

В международной стандартной классификации классификациями, относящимися к Пик кремнезема в инфракрасном спектре, являются: Качество воздуха, Аналитическая химия, Общие методы испытаний и анализа пищевых продуктов, Металлоносные полезные ископаемые, Изделия из железа и стали, Продукция химической промышленности, Нерудные полезные ископаемые, Неорганические химикаты, Оптоэлектроника. Лазерное оборудование, Испытание металлов, Сельское и лесное хозяйство, Табак, табачные изделия и сопутствующее оборудование, Смазочные материалы, индустриальные масла и сопутствующие товары, Цветные металлы, Системы ветряных турбин и другие альтернативные источники энергии, Пластмассы, Горелки. Котлы, Сырье для резины и пластмасс, Керамика.


British Standards Institution (BSI), Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • BS ISO 19087:2018 Воздух на рабочем месте. Анализ вдыхаемого кристаллического кремнезема методом инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье
  • BS ISO 8454:2007+A2:2019 Сигареты. Определение угарного газа в паровой фазе сигаретного дыма. метод НДИР
  • PD ISO/TS 22491:2019 Табак для кальяна. Определение угарного газа в паровой фазе табачного дыма кальяна. метод НДИР
  • BS 7709-1:1993 Анализ экстрактных растворов стекла. Метод определения диоксида кремния методом молекулярно-абсорбционной спектрометрии.
  • BS EN 14626:2012 Окружающий воздух. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной инфракрасной спектроскопии
  • BS EN 15058:2006 Выбросы из стационарных источников. Определение массовой концентрации монооксида углерода (CO). Эталонный метод: недисперсионная инфракрасная спектрометрия.
  • PD ISO/TS 22492:2019 Табачные изделия для кальяна. Определение выделения угарного газа тлеющим углем для водопроводных труб. метод НДИР
  • BS EN 14626:2005 Качество окружающего воздуха. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной инфракрасной спектроскопии.
  • 22/30450999 DC BS EN 14626. Окружающий воздух. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной инфракрасной спектроскопии
  • BS ISO 22947:2019 Сигареты. Определение угарного газа в паровой фазе сигаретного дыма при интенсивном режиме курения. метод НДИР
  • BS EN 15058:2017 Отслеживаемые изменения. Выбросы из стационарных источников. Определение массовой концентрации угарного газа. Стандартный эталонный метод: недисперсионная инфракрасная спектрометрия.
  • BS ISO 5189:2023 Тонкая керамика (современная керамика, современная техническая керамика). Методы химического анализа примесей металлов в порошках диоксида кремния методом оптико-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой

国家质量监督检验检疫总局, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • SN/T 4758-2017 Определение содержания оксида железа, диоксида кремния и диоксида циркония в рутиле методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой

RU-GOST R, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • GOST R ISO 19087-2021 Воздух на рабочем месте. Анализ вдыхаемого кристаллического кремнезема методом инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье

International Organization for Standardization (ISO), Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • ISO 19087:2018 Воздух на рабочем месте. Анализ вдыхаемого кристаллического кремнезема методом инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье
  • ISO 5935:1980 Бораты натрия сырые для промышленного использования; Определение общего и щелочерастворимого кремнезема; Молибдосиликатный спектрометрический метод
  • ISO 5935:1984 Бораты натрия сырые для промышленного использования; Определение общего и щелочерастворимого кремнезема; Молибдосиликатный спектрометрический метод
  • ISO 4224:2000 Атмосферный воздух. Определение монооксида углерода. Метод недисперсионной инфракрасной спектрометрии.
  • ISO 14701:2011 Химический анализ поверхности. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. Измерение толщины оксида кремния.
  • ISO 9502:1989 Плавиковый шпат металлургического качества. Определение содержания кремнезема. Восстановленно-молибдосиликатный спектрометрический метод
  • ISO 5438:1985 Плавиковый шпат кислотный и керамический. Определение содержания кремнезема. Спектрометрический метод восстановленного молибдосиликата.
  • ISO 10136-1:1993 Стекло и стеклянная посуда; анализ растворов экстрактов; часть 1: определение диоксида кремния методом молекулярно-абсорбционной спектрометрии
  • ISO/PRF 5189:2023 Тонкая керамика (высокотехнологичная керамика, усовершенствованная техническая керамика) — Методы химического анализа примесей металлов в порошках диоксида кремния с использованием оптико-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой.
  • ISO 5189:2023 Тонкая керамика (высокотехнологичная керамика, усовершенствованная техническая керамика) — Методы химического анализа примесей металлов в порошках диоксида кремния с использованием оптико-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой.

AENOR, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • UNE 81550:2017 Экспозиция на рабочем месте. Определение кристаллического свободного кремнезема (вдыхаемых фракций) в воздухе. Метод инфракрасной спектрометрии
  • UNE 77252:2003 Окружающий воздух. Определение угарного газа. Метод недисперсионной инфракрасной спектрометрии.
  • UNE-EN 14626:2013 Окружающий воздух. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной инфракрасной спектроскопии.
  • UNE-EN 15058:2017 Выбросы из стационарных источников. Определение массовой концентрации монооксида углерода. Стандартный эталонный метод: недисперсионная инфракрасная спектрометрия.

Group Standards of the People's Republic of China, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • T/CQCAA 0005-2020 Определение ртути в диоксиде кремния - атомно-флуоресцентная спектрометрия
  • T/CSTM 00379-2020 Определение содержания общего железа, оксида кальция, магнезии, кремнезема, пятиокиси ванадия, диоксида титана, оксида алюминия, фосфора и серы в шлаке, содержащем ванадий и титан, методом длинноволновой дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии.
  • T/CSTM 00380-2020 Определение содержания общего железа, оксида кальция, магнезии, диоксида кремния, пятиокиси ванадия, диоксида титана, оксида алюминия, фосфора и серы в ванадий-титановом агломерате методом длинноволновой дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии.
  • T/CSTE 0007-2020 Определение следов монооксида углерода в водородном топливе - метод лазерной спектроскопии среднего инфракрасного диапазона для ПОМТЭ

Professional Standard - Commodity Inspection, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • SN/T 2949-2011 Определение диоксида кремния, оксида железа, оксида алюминия, оксида кальция и оксида магния в тальке на экспорт Рентгенофлуоресцентная спектрометрия
  • SN/T 1097-2002 Определение содержания пятиокиси фосфора, оксида кальция, оксида железа, оксида алюминия. Содержание оксида магния, диоксида кремния и оксида калия для экспортного фосфоритного сырья методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии.
  • SN/T 0481.10-2011 Методы исследования бокситов на экспорт. Часть 10. Определение содержания диоксида кремния, оксида железа, оксида алюминия, оксида кальция, оксида магния, оксида калия, пятиокиси фосфора и диоксида титана методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии.
  • SN/T 3001-2011 Определение оксигенатов, бензола, толуола, С-ароматики и суммы ароматических соединений в готовом бензине. Газовая хроматография-инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье

国家能源局, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • SY/T 7657.3-2021 Часть 3 комбинированного метода фотоакустической спектроскопии-инфракрасной спектроскопии-топливного элемента для природного газа: Определение содержания этана и вышеалканов, диоксида углерода и оксида углерода методом инфракрасной спектроскопии

YU-JUS, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • JUS H.F8.153-1986 Газы. Определение содержания углекислого газа. Инфракрасный спектрофотометрический метод

American Society for Testing and Materials (ASTM), Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • ASTM D7948-20 Стандартный метод измерения содержания вдыхаемого кристаллического кремнезема в воздухе рабочего места с помощью инфракрасной спектрометрии
  • ASTM D7948-14 Стандартный метод измерения содержания вдыхаемого кристаллического кремнезема в воздухе рабочего места с помощью инфракрасной спектрометрии
  • ASTM D7948-14e1 Стандартный метод измерения содержания вдыхаемого кристаллического кремнезема в воздухе рабочего места с помощью инфракрасной спектрометрии
  • ASTM E463-98 Стандартный метод определения кремнезема в плавиковом шпате с помощью силико-молибдатной видимой спектрометрии
  • ASTM E463-08 Стандартный метод определения кремнезема в плавиковом шпате с помощью силико-молибдатной видимой спектрометрии
  • ASTM E463-14 Стандартный метод определения кремнезема в плавиковом шпате методом силико-молибдатной видимой спектрометрии
  • ASTM C1842-16 Стандартный метод испытаний для анализа бора и кремния в гексафториде урана с помощью инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR)
  • ASTM D3162-21 Стандартный метод определения содержания окиси углерода в атмосфере (непрерывное измерение методом недисперсионной инфракрасной спектрометрии)
  • ASTM D3162-12 Стандартный метод определения содержания окиси углерода в атмосфере (непрерывное измерение методом недисперсионной инфракрасной спектрометрии)
  • ASTM D3162-12(2020) Стандартный метод определения содержания окиси углерода в атмосфере (непрерывное измерение методом недисперсионной инфракрасной спектрометрии)
  • ASTM D3162-94(2000)e1 Стандартный метод определения содержания окиси углерода в атмосфере (непрерывное измерение методом недисперсионной инфракрасной спектрометрии)
  • ASTM D3162-94(2005) Стандартный метод определения содержания окиси углерода в атмосфере (непрерывное измерение методом недисперсионной инфракрасной спектрометрии)
  • ASTM D4517-15(2023) Стандартный метод определения низкого содержания общего кремнезема в воде высокой чистоты методом беспламенной атомно-абсорбционной спектроскопии
  • ASTM F1619-95(2000) Стандартный метод измерения содержания межузельного кислорода в кремниевых пластинах методом инфракрасной абсорбционной спектроскопии с p-поляризованным излучением, падающим под углом Брюстера
  • ASTM D4517-04(2009) Стандартный метод определения низкого содержания общего кремнезема в воде высокой чистоты методом беспламенной атомно-абсорбционной спектроскопии
  • ASTM D7414-21 Стандартный метод испытаний для мониторинга состояния окисления в эксплуатационных смазочных материалах на основе нефти и углеводородов путем анализа тенденций с использованием инфракрасной спектрометрии с преобразованием Фурье (ИК-Фурье)
  • ASTM D7414-22 Стандартный метод испытаний для мониторинга состояния окисления в эксплуатационных смазочных материалах на основе нефти и углеводородов путем анализа тенденций с использованием инфракрасной спектрометрии с преобразованием Фурье (ИК-Фурье)
  • ASTM D5986-96(2006) Стандартный метод определения оксигенатов, бензола, толуола, ароматических соединений C8-C12 и общего количества ароматических соединений в готовом бензине методом газовой хроматографии/инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье
  • ASTM D5986-96(2001) Стандартный метод определения оксигенатов, бензола, толуола, ароматических соединений C8-C12 и общего количества ароматических соединений в готовом бензине методом газовой хроматографии/инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье
  • ASTM D5986-96(2015) Стандартный метод определения оксигенатов, бензола, толуола, ароматических соединений C8–C12 и общего количества ароматических соединений в готовом бензине методом газовой хроматографии/преобразования Фурье
  • ASTM D5986-96(2019) Стандартный метод определения оксигенатов, бензола, толуола, ароматических соединений C8–C12 и общего количества ароматических соединений в готовом бензине методом газовой хроматографии/преобразования Фурье
  • ASTM D5986-96 Стандартный метод определения оксигенатов, бензола, толуола, ароматических соединений C8-C12 и общего количества ароматических соединений в готовом бензине методом газовой хроматографии/инфракрасного преобразования Фурье
  • ASTM D5986-96(2011) Стандартный метод определения оксигенатов, бензола, толуола, ароматических соединений C8-C12 и общего количества ароматических соединений в готовом бензине методом газовой хроматографии/инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье

Professional Standard - Non-ferrous Metal, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • YS/T 820.23-2012 Методы химического анализа латеритных никелевых руд. Часть 23. Определение содержания кобальта, железа, никеля, фосфора, оксида алюминия, оксида кальция, оксида хрома, оксида магния, оксида марганца, диоксида кремния и диоксида титана. Дисперсионный по длине волны X-
  • YS/T 1047.6-2015 Методы химического анализа медного магнетита. Часть 6. Определение содержания меди, общего железа, диоксида кремния, оксида алюминия, оксида кальция, оксида магния, диоксида титана, оксида марганца и фосфора. Длина волны дисперсионной рентгеновской флуоресценции.
  • YS/T 514.4-2009 Методы химического анализа высокотитановых шлаков и рутила. Часть 4. Определение содержания диоксида кремния. Гравиметрический анализ и спектрофотометрия молибденового синего.
  • YS/T 514.9-2009 Методы химического анализа высокотитановых шлаков и рутила. Часть 9. Определение содержания оксида кальция, оксида магния, оксида марганца, фосфора, оксида хрома и пятиокиси ванадия. Атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой.

IT-UNI, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • UNI CEN/TS 17405-2020 Выбросы из стационарных источников. Определение объемной концентрации диоксида углерода. Эталонный метод: инфракрасная спектрометрия.

Lithuanian Standards Office , Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • LST CEN/TS 17405-2020 Выбросы из стационарных источников. Определение объемной концентрации диоксида углерода. Эталонный метод: инфракрасная спектрометрия.
  • LST ISO 4224:2001 Окружающий воздух. Определение угарного газа. Метод недисперсионной инфракрасной спектрометрии
  • LST EN 14626-2012 Окружающий воздух. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной инфракрасной спектроскопии.
  • LST EN 15058-2006 Выбросы из стационарных источников. Определение массовой концентрации монооксида углерода (CO). Эталонный метод: недисперсионная инфракрасная спектрометрия.

Association Francaise de Normalisation, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • XP CEN/TS 17405:2020 Выбросы от стационарных источников. Определение объемной концентрации углекислого газа. Эталонный метод: инфракрасная спектрометрия.
  • NF T77-156:1987 Базовые силиконы для промышленного использования. Определение содержания вносимых пероксидов. Инфракрасный спектрометрический метод.
  • XP X43-243:2002 Воздух на рабочем месте. Инфракрасно-спектрометрическое определение с преобразованием Фурье кристаллического кремнезема. Отбор проб с использованием вращающегося чашечного устройства или фильтрующей мембраны.
  • NF X43-243:2022 Воздух на рабочих местах. Определение кристаллического кремнезема методом инфракрасной спектрометрии с преобразованием Фурье. Отбор проб с помощью вращающегося чашечного устройства или фильтрующей мембраны.
  • NF X43-065*NF EN 14626:2012 Окружающий воздух. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной инфракрасной спектроскопии.
  • NF EN 14626:2012 Окружающий воздух. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной спектроскопии инфракрасного излучения.
  • NF X43-374*NF EN 15058:2017 Выбросы из стационарных источников. Определение массовой концентрации монооксида углерода. Стандартный эталонный метод: недисперсионная инфракрасная спектрометрия.
  • NF EN 15058:2017 Выбросы от стационарных источников. Определение массовой концентрации монооксида углерода. Стандартизированный эталонный метод: недисперсионная инфракрасная спектрометрия.

German Institute for Standardization, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • DIN CEN/TS 17405:2020-11 Выбросы от стационарных источников - Определение объемной концентрации диоксида углерода - Эталонный метод: инфракрасная спектрометрия; Немецкая версия CEN/TS 17405:2020
  • DIN 51453:2004-10 Тестирование смазочных материалов. Определение окисления и нитрования отработанных моторных масел. Инфракрасный спектрометрический метод.
  • DIN CEN/TS 17405:2020 Выбросы от стационарных источников - Определение объемной концентрации диоксида углерода - Эталонный метод: инфракрасная спектрометрия; Немецкая версия CEN/TS 17405:2020
  • DIN EN 14626:2022-11 Окружающий воздух. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной инфракрасной спектроскопии; Версия на немецком и английском языках prEN 14626:2022 / Примечание: Дата выпуска 30 сентября 2022 г. *Предназначена для замены стандарта DIN EN 14626 (201...
  • DIN EN 14626:2012-12 Окружающий воздух. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной инфракрасной спектроскопии; Немецкая версия EN 14626:2012 / Примечание. Заменяется стандартом DIN EN 14626 (2022-11).
  • DIN 51453:2004 Тестирование смазочных материалов. Определение окисления и нитрования отработанных моторных масел. Инфракрасный спектрометрический метод.
  • DIN EN 15058:2006 Выбросы из стационарных источников. Определение массовой концентрации монооксида углерода (CO). Эталонный метод: недисперсионная инфракрасная спектрометрия. Английская версия DIN EN 15058:2006-09.
  • DIN EN 15058:2017-05 Выбросы из стационарных источников - Определение массовой концентрации монооксида углерода - Стандартный эталонный метод: недисперсионная инфракрасная спектрометрия; Немецкая версия EN 15058:2017
  • DIN 53383-2:1983 Тестирование пластмасс; испытание устойчивости к окислению путем старения в печи; полиэтилен высокой плотности (PE-HD), определение содержания карбонила инфракрасной спектроскопией (ИК)
  • DIN 51453:2023-10 Испытание смазочных материалов - Определение окисления и нитрования отработанных моторных масел - Инфракрасный спектрометрический метод / Примечание: Дата выпуска 15 сентября 2023 г. * Предназначен для замены стандарта DIN 51453 (2004-10).
  • DIN EN 14626:2012 Атмосферный воздух. Стандартный метод измерения концентрации окиси углерода методом недисперсионной инфракрасной спектроскопии; Немецкая версия EN 14626:2012.
  • DIN EN 15058:2017 Выбросы из стационарных источников - Определение массовой концентрации монооксида углерода - Стандартный эталонный метод: недисперсионная инфракрасная спектрометрия; Немецкая версия EN 15058:2017

European Committee for Standardization (CEN), Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • CEN/TS 17405:2020 Выбросы из стационарных источников. Определение объемной концентрации диоксида углерода. Эталонный метод: инфракрасная спектрометрия.
  • EN 14626:2012 Окружающий воздух. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной инфракрасной спектроскопии.
  • EN 14626:2005 Качество окружающего воздуха. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной инфракрасной спектроскопии.
  • EN 15058:2017 Выбросы из стационарных источников. Определение массовой концентрации монооксида углерода. Стандартный эталонный метод: недисперсионная инфракрасная спектрометрия.
  • EN 15058:2006 Выбросы из стационарных источников. Определение массовой концентрации монооксида углерода (CO). Эталонный метод: Недисперсионная инфракрасная спектрометрия.
  • DD ENV 955-4-1997 Химический анализ огнеупорных продуктов. Часть 4: Продукты, содержащие кремнезем и/или оксид алюминия (анализ с помощью пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии (FAAS) и атомно-эмиссионной спектрографии с индуктивно связанной плазмой (ICP))
  • EN 10276-2:2003 Химический анализ черных металлов. Определение содержания кислорода в стали и чугуне. Часть 2. Инфракрасный метод после плавки в инертном газе.

Hebei Provincial Standard of the People's Republic of China, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • DB13/T 5588-2022 Определение общего содержания железа в стальном шлаке, диоксида кремния, оксида кальция, оксида магния и оксида алюминия методом рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны.

工业和信息化部, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • YB/T 6037-2022 Определение содержания оксида магния, оксида алюминия, диоксида кремния, оксида кальция, диоксида титана, триоксида хрома и оксида железа в плавленом магнезиально-хромовом песке методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии (метод наплавленных пластин)
  • YB/T 4583.1-2017 Определение содержания муллита кремнезема, оксида железа, оксида кальция, оксида магния, диоксида титана и пятиокиси фосфора методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой.
  • YB/T 6038-2022 Определение общего содержания кальция, фтора, диоксида кремния, оксидов алюминия и оксидов магния в шлаках электрошлакового переплава. Длинноволновая дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия.
  • YB/T 4850-2020 Определение общего железа прямого восстановления, фосфора, серы, диоксида кремния, оксида алюминия, оксида кальция и оксида магния методом рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны.
  • YS/T 1057.5-2022 Методы химического анализа четырехокиси кобальта. Часть 5. Определение содержания углерода. Высокочастотная инфракрасная абсорбционная спектрометрия горения.

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People‘s Republic of China, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • GB/T 9489.2-1988 Определение CaO,MgO,SiO2,Fe2O3,TiO2 в алундовом порошке методом ИСП-АЭС
  • GB/T 35306-2023 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕРОДА И КИСЛОРОДА В МОНОКРИСТАЛЛЕ КРЕМНИЯ Низкотемпературная инфракрасная спектроскопия с Фурье-преобразованием

Professional Standard - Electron, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • SJ 2658.12-1986 Методы измерения полупроводниковых инфракрасных диодов Методы измерения пиковой длины волны излучения и полуширины спектра

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, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • GB/T 35306-2017 Метод определения содержания углерода и кислорода в монокристаллическом кремнии — низкотемпературная инфракрасная спектрометрия с преобразованием Фурье.

Korean Agency for Technology and Standards (KATS), Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • KS I ISO 4224:2006 Окружающий воздух-Определение монооксида углерода-метод недисперсионной инфракрасной спектрометрии
  • KS I ISO 4224-2006(2016) Окружающий воздух-Определение монооксида углерода-метод недисперсионной инфракрасной спектрометрии
  • KS I ISO 4224:2021 Окружающий воздух. Определение монооксида углерода. Недисперсионный инфракрасный спектрометрический метод.
  • KS L ISO 21079-3-2012(2017) Химический анализ огнеупоров, содержащих глинозем, диоксид циркония и кремнезем. Огнеупоры, содержащие от 5 до 45 % ZrO2 (альтернатива рентгенофлуоресцентному методу). Часть 3. Атомно-абсорбционная характеристика в пламени.
  • KS L ISO 21079-3-2012(2022) Химический анализ огнеупоров, содержащих глинозем, диоксид циркония и кремнезем. Огнеупоры, содержащие от 5 до 45 % ZrO2 (альтернатива рентгенофлуоресцентному методу). Часть 3. Атомно-абсорбционная характеристика в пламени.

Jiangsu Provincial Standard of the People's Republic of China, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • DB32/T 4379-2022 Определение инфракрасного спектра Фурье-преобразования материала оксида графена

Professional Standard - Ferrous Metallurgy, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • YB/T 190.13-2014 Порошок пресс-формы для непрерывного литья. Определение содержания диоксида кремния, оксида алюминия, оксида кальция, оксида магния и общего содержания железа. Рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с дисперсией по длине волны.

PL-PKN, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • PN H04155-09-1986 Химический анализ кремнеземного сырья и огнеупорных изделий Метод спектрографический

中国石油化工总公司, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

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

AT-ON, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • ONR CEN/TS 17405-2020 Выбросы из стационарных источников. Определение объемной концентрации диоксида углерода. Эталонный метод: инфракрасная спектрометрия (CEN/TS 17405:2020).

VN-TCVN, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • TCVN 7725-2007 Атмосферный воздух.Определение угарного газа.Недисперсионный инфракрасный спектрометрический метод.
  • TCVN 7207-1-2002 Стекло и стеклянная посуда. Анализ растворов экстрактов. Часть 1. Определение диоксида кремния методом молекулярно-абсорбционной спектрометрии.

KR-KS, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • KS I ISO 4224-2021 Окружающий воздух. Определение монооксида углерода. Недисперсионный инфракрасный спектрометрический метод.

国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • GB/T 37186-2018 Газовый анализ. Определение диоксида серы и оксидов азота. Ультрафиолетовая дифференциальная оптическая абсорбционная спектроскопия.
  • GB/T 3286.11-2022 Методы химического анализа известняка и доломита. Часть 11. Определение содержания оксида кальция, оксида магния, диоксида кремния, оксида алюминия и оксида железа. Длинноволновая дисперсионная рентгеновская флуоресцентная спектрометрия (метод плавленых бусинок).

Danish Standards Foundation, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • DS/EN 14626:2012 Окружающий воздух. Стандартный метод измерения концентрации монооксида углерода методом недисперсионной инфракрасной спектроскопии.
  • DS/EN 15058:2006 Выбросы из стационарных источников – Определение массовой концентрации монооксида углерода (CO) – Эталонный метод: недисперсионная инфракрасная спектрометрия

Shandong Provincial Standard of the People's Republic of China, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • DB37/T 4118-2020 Метод быстрого обнаружения водного раствора восстановителя оксидов азота дизельного двигателя - мочевины (АУС 32) методом ближней инфракрасной спектроскопии

American National Standards Institute (ANSI), Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • ANSI/ASTM D5986:1997 Метод определения оксигенатов, бензола, толуола, ароматических соединений C8-C12 и общего количества ароматических соединений в готовом бензине методом газовой хроматографии/инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье

海关总署, Пик кремнезема в инфракрасном спектре

  • SN/T 5249-2020 Определение железа, марганца, меди, алюминия, титана, свинца, хрома, кальция, магния, цинка, калия и натрия в осажденном гидратированном кремнеземе методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой.




©2007-2023 ANTPEDIA, Все права защищены.