ZH

EN

KR

JP

ES

DE

железо-никелевый потенциал

железо-никелевый потенциал, Всего: 353 предметов.

В международной стандартной классификации классификациями, относящимися к железо-никелевый потенциал, являются: Цветные металлы, Детали трубопроводов и трубопроводы, Неорганические химикаты, Термодинамика и измерения температуры, Гальванические элементы и батареи, Электронные лампы, Электрические аксессуары, Коррозия металлов, Изделия цветных металлов, Ферросплавы, Черные металлы, Строительные материалы, Испытание металлов, Металлоносные полезные ископаемые, Обработка поверхности и покрытие, Изделия из железа и стали, Материалы и комплектующие для железнодорожного машиностроения, Электротяговое оборудование, Бесчиповое рабочее оборудование, Энергетика и теплопередача в целом, Атомная энергетика, Сварка, пайка и пайка, Аналитическая химия.


SCC, железо-никелевый потенциал

  • BS 6783-11:1990 Отбор и анализ никеля, ферроникеля и никелевых сплавов. Метод определения кобальта в никелевых сплавах (метод потенциометрического титрования с использованием гексацианоферрата калия (III))
  • BS PD ISO/TS 2597-4:2019 Железные руды. Определение общего содержания железа. Метод потенциометрического титрования.
  • BS 4937-3:1973 Международные справочные таблицы термопар – термопары железо/медь – никель. Тип J
  • 05/30142356 DC МЭК 62456. Взаимное сравнение электродных потенциалов, измеренных в различных растворителях, использование полуволнового потенциала окислительно-восстановительной пары феррициний/ферроцерн.
  • NS-EN 10071:1989 Химический анализ черных металлов. Определение марганца в сталях и чугунах. Метод электрометрического титрования.
  • AENOR UNE 35058-1:1990 Ферромарганец и ферросиликомарганец. Определение содержания марганца. Потенциометрический метод (ISO 4159:1978, изд. 1)
  • DANSK DS/ISO 4947:2020 Сталь и чугун. Определение содержания ванадия. Метод потенциометрического титрования.
  • NS-EN 24159:1989 Ферромарганец и ферросиликомарганец. Определение содержания марганца. Потенциометрический метод (ISO 4159:1978, изд. 1)
  • NS-EN ISO 4947:2020 Сталь и чугун. Определение содержания ванадия. Метод потенциометрического титрования (ISO 4947:2020)
  • DANSK DS/EN 24947:2004 Сталь и чугун. Определение содержания ванадия. Метод потенциометрического титрования (ISO 4947:1986)
  • NS-EN 24947:1991 Steel and cast iron — Determination of vanadium content — Potentiometric titration method (ISO 4947:1986)
  • AENOR UNE 36324-2:1991 Сталь и железо. Определение содержания хрома. Потенциометрический или визуальный метод (ISO 4937:1986)
  • DIN IEC 62973-2 E:2019 Проект документа. Применение на железнодорожном транспорте. Аккумуляторы для систем вспомогательного электропитания. Часть 2. Никель-кадмиевые (NiCd) аккумуляторы (IEC 9/2427/CD:2018); Текст на немецком и английском языках
  • BS ISO 11438-3:1993 Ферроникель. Определение содержания микроэлементов электротермическим атомно-абсорбционным спектрометрическим методом. Определение содержания сурьмы.
  • AS 1050.9:1984 Методы анализа железа и стали. Часть 9. Определение хрома (потенциометрический метод)
  • NS-EN 24937:1990 Сталь и железо. Определение содержания хрома. Потенциометрический или визуальный метод (ISO 4937:1986)
  • AS 1050.28:1974 Методы анализа железа и стали. Часть 28. Определение ванадия в стали (потенциометрический метод)
  • DANSK DS/EN 24937:1990 Сталь и железо. Определение содержания хрома. Метод потенциометрического или визуального титрования.
  • 07/30171995 DC BS ISO 15726. Электроосажденные покрытия и соответствующие отделочные материалы. Гальванические сплавы цинка с никелем, кобальтом или железом.
  • BS ISO 11438-4:1993 Ферроникель. Определение содержания микроэлементов электротермическим атомно-абсорбционным спектрометрическим методом. Определение содержания олова.
  • BS ISO 11438-2:1993 Ферроникель. Определение содержания микроэлементов электротермическим атомно-абсорбционным спектрометрическим методом. Определение содержания свинца.
  • BS 561:1934 Реле линии переменного тока (2-элементные, 3-позиционные) железнодорожной сигнализации
  • BS 6200-3.10.1:1985 Отбор проб и анализ железа, стали и других черных металлов. Методы анализа. Определение хрома в стали и чугуне: потенциометрический/объемный метод.
  • NS-EN 16866:2017 Металлические и другие неорганические покрытия. Одновременное определение толщины и электродного потенциала отдельных слоев в многослойных никелевых покрытиях (тест STEP)
  • DANSK DS/ISO 16866:2020 Металлические и другие неорганические покрытия. Одновременное определение толщины и электродного потенциала отдельных слоев в многослойных никелевых покрытиях (тест STEP)
  • DANSK DS/EN 16866:2017 Металлические и другие неорганические покрытия. Одновременное определение толщины и электродного потенциала отдельных слоев в многослойных никелевых покрытиях (тест STEP)
  • AENOR UNE-EN 16866:2018 Металлические покрытия и другие неорганические покрытия. Одновременное определение толщины и электродного потенциала отдельных слоев в многослойных никелевых покрытиях (СТЭП-тест).
  • BS ISO 11438-1:1993 Ферроникель. Определение содержания микроэлементов электротермическим атомно-абсорбционным спектрометрическим методом. Общие требования и растворение проб.

CZ-CSN, железо-никелевый потенциал

  • CSN 36 4381-1982 Никель-железный аккумулятор
  • CSN 36 4380-1983 Никель-железные аккумуляторные батареи
  • CSN ISO 9389:1994 Никелевые сплавы. Определение содержания кобальта. Метод потенциометрического титрования гексацианоферратом калия (III)
  • CSN ISO 7529:1994 Никелевые сплавы. Определение содержания хрома. Метод потенциометрического титрования сульфатом железа(II) аммония.
  • CSN 42 0640 Cast.15-1989 Химический анализ цветных металлов и сплавов. Никель. Определение углерода потенциометрическим титрованием
  • CSN EN 27526-1994 Никель, ферроникель и никелевые сплавы. Определение содержания серы. Метод инфракрасного поглощения после сжигания в индукционной печи
  • CSN 42 0643 Cast.11-1972 Химический анализ легированного никеля. Определение углерода потенциометрическим методом.
  • CSN ISO 4947:1993 Сталь и чугун. Определение содержания ванадия. Метод потенциометрического титрования
  • CSN EN 10 071-1993 Химический анализ черных металлов. Определение марганца в сталях и чугунах. Метод электрометрического титрования
  • CSN 44 1797-1983 Железные руды, концентраты, агломераты и окатыши. Определение мышьяка. Фотометрические и потенциомотрические методы.
  • CSN EN 24937-1994 Сталь и железо. Определение содержания хрома. Метод потенциометрического или визуального титрования (ISO 4937)

American Society for Testing and Materials (ASTM), железо-никелевый потенциал

  • ASTM E963-95(2004) Стандартная практика электролитического извлечения фаз из суперсплавов на основе Ni и Ni-Fe с использованием соляно-метанольного электролита
  • ASTM B546-19 Стандартные спецификации для сплавов Ni-Cr-Co-Mo, сваренных электросваркой, сплавов Ni-Fe-Cr-Si, сплавов Ni-Cr-Fe-Al, сплавов Ni-Cr-Fe и сплавов Ni-Cr-Fe-Si Трубка
  • ASTM E963-95(2000) Стандартная практика электролитического извлечения фаз из суперсплавов на основе Ni и Ni-Fe с использованием соляно-метанольного электролита
  • ASTM E963-95(2010) Стандартная практика электролитического извлечения фаз из суперсплавов на основе Ni и Ni-Fe с использованием соляно-метанольного электролита
  • ASTM B546-04(2009) Стандартные спецификации для электросварных сплавов Ni-Cr-Co-Mo (UNS N06617), сплавов Ni-Fe-Cr-Si (UNS N08330 и UNS N08332), сплавов Ni-Cr-Fe-Al (UNS N06603), Ni -Труба из сплава Cr-Fe (UNS N06025) и сплава Ni-Cr-Fe-Si (UNS N06045)
  • ASTM B546-98 Стандартные спецификации для электросварных сплавов Ni-Cr-Co-Mo (UNS N06617), сплавов Ni-Fe-Cr-Si (UNS N08330 и UNS N08332), сплавов Ni-Cr-Fe-Al (UNS N06603), Ni -Труба из сплава Cr-Fe (UNS N06025) и сплава Ni-Cr-Fe-Si (UNS N06045)
  • ASTM B546-04(2014) Стандартные спецификации для электросварных сплавов Ni-Cr-Co-Mo (UNS N06617), сплавов Ni-Fe-Cr-Si (UNS N08330 и UNS N08332), сплавов Ni-Cr-Fe-Al (UNS N06603), Ni -Труба из сплава Cr-Fe (UNS N06025) и сплава Ni-Cr-Fe-Si (UNS N06045)
  • ASTM B546-04 Стандартные спецификации для электросварных сплавов Ni-Cr-Co-Mo (UNS N06617), сплавов Ni-Fe-Cr-Si (UNS N08330 и UNS N08332), сплавов Ni-Cr-Fe-Al (UNS N06603), Ni -Труба из сплава Cr-Fe (UNS N06025) и сплава Ni-Cr-Fe-Si (UNS N06045)
  • ASTM B76-90(2001) Стандартный метод испытаний для увеличения срока службы сплавов никель-хром и никель-хром-железо для электронагрева
  • ASTM G61-86(2024) Стандартный метод испытаний для проведения циклических потенциодинамических поляризационных измерений восприимчивости к локализованной коррозии сплавов на основе железа, никеля или кобальта
  • ASTM B344-14 Стандартные технические условия на тянутые или прокатанные сплавы никель-хром и никель-хром-железо для электрических нагревательных элементов
  • ASTM B344-01 Стандартные технические условия на тянутые или прокатанные сплавы никель-хром и никель-хром-железо для электрических нагревательных элементов
  • ASTM B76-90(2013) Стандартный метод испытаний для увеличения срока службы сплавов никель-хром и никель-хром-железо для электронагрева
  • ASTM B78-90(1995)e1 Стандартный метод испытаний ускоренного срока службы железо-хромоалюминиевых сплавов для электронагрева
  • ASTM B78-90(2001) Стандартный метод испытаний ускоренного срока службы железо-хромоалюминиевых сплавов для электронагрева
  • ASTM B344-11 Стандартные технические условия на тянутые или прокатанные сплавы никель-хром и никель-хром-железо для электрических нагревательных элементов
  • ASTM B76-90(2007) Стандартный метод испытаний для увеличения срока службы сплавов никель-хром и никель-хром-железо для электронагрева
  • ASTM B76-90(1995)e1 Стандартный метод испытаний для увеличения срока службы сплавов никель-хром и никель-хром-железо для электронагрева
  • ASTM B76-90(2018) Стандартный метод испытаний для увеличения срока службы сплавов никель-хром и никель-хром-железо для электронагрева
  • ASTM B344-20 Стандартные технические условия на тянутые или прокатанные сплавы никель-хром и никель-хром-железо для электрических нагревательных элементов
  • 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 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 G61-86(2009) Стандартный метод испытаний для проведения циклических потенциодинамических поляризационных измерений восприимчивости к локализованной коррозии сплавов на основе железа, никеля или кобальта
  • ASTM B651-83(2024) 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 B764-04(2021) Стандартный метод испытаний для одновременного определения толщины и электродного потенциала отдельных слоев в многослойном никелевом осадке (STEP-тест)
  • ASTM B764-94 Стандартный метод испытаний для одновременного определения толщины и электрохимического потенциала отдельных слоев в многослойном никелевом осадке (STEP-тест)
  • ASTM B764-94(2003) Стандартный метод испытаний для одновременного определения толщины и электрохимического потенциала отдельных слоев в многослойном никелевом осадке (STEP-тест)
  • ASTM E354-21 Стандартные методы испытаний химического анализа высокотемпературных, электрических, магнитных и других подобных сплавов железа, никеля и кобальта
  • ASTM E354-93(2000)e1 Стандартные методы испытаний химического анализа высокотемпературных, электрических, магнитных и других подобных сплавов железа, никеля и кобальта
  • ASTM E354-21e1 Стандартные методы испытаний химического анализа высокотемпературных, электрических, магнитных и других подобных сплавов железа, никеля и кобальта
  • ASTM B764-04(2014) Стандартный метод испытаний для одновременного определения толщины и электродного потенциала отдельных слоев в многослойном никелевом осадке 40; STEP Test41;

International Organization for Standardization (ISO), железо-никелевый потенциал

  • ISO 7529:2017 Никелевые сплавы. Определение содержания хрома. Метод потенциометрического титрования сульфатом железа(II) аммония.
  • ISO 7529:1989 Никелевые сплавы; определение содержания хрома; метод потенциометрического титрования сульфатом железа(II) аммония
  • ISO 9389:1989 Никелевые сплавы; определение содержания кобальта; метод потенциометрического титрования гексацианоферратом(III) калия.
  • ISO 7527:1985 Никель, ферроникель и никелевые сплавы; Определение содержания серы; Метод йодометрического титрования после сжигания в индукционной печи
  • ISO 4947:2020 Сталь и чугун. Определение содержания ванадия. Метод потенциометрического титрования.
  • ISO 7524:1985 Никель, ферроникель и никелевые сплавы; определение содержания углерода; метод инфракрасного поглощения после сжигания в индукционной печи
  • ISO 7526:1985 Никель, ферроникель и никелевые сплавы; Определение содержания серы; Метод инфракрасного поглощения после сжигания в индукционной печи
  • ISO 1457:1974 Металлические покрытия — гальванические покрытия из меди плюс никеля плюс хрома на железе или стали.
  • ISO/TS 2597-4:2019 Руды железные. Определение общего содержания железа. Часть 4. Метод потенциометрического титрования.
  • ISO 4947:1986 Сталь и чугун; Определение содержания ванадия; Метод потенциометрического титрования
  • ISO 4937:1986 Сталь и железо; Определение содержания хрома; Метод потенциометрического или визуального титрования.
  • ISO 15726:2009 Металлические и другие неорганические покрытия. Электроосажденные сплавы цинка с никелем, кобальтом или железом.
  • ISO/CD 4937:2023 Сталь и железо. Определение содержания хрома. Метод потенциометрического или визуального титрования.
  • ISO 13898-2:1997 Сталь и железо. Определение содержания никеля, меди и кобальта. Атомно-эмиссионный спектрометрический метод с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение содержания никеля.
  • ISO 16866:2020 Металлические и другие неорганические покрытия. Одновременное определение толщины и электродного потенциала отдельных слоев в многослойных никелевых покрытиях (тест STEP)

KR-KS, железо-никелевый потенциал

  • KS D ISO 7529-2022 Сплавы никелевые. Определение содержания хрома. Метод потенциометрического титрования сульфатом аммония железа(II)
  • KS D ISO 4140-2008(2023) Феррохром и ферросиликохром-Определение содержания хрома-Потенциометрический метод
  • KS D ISO 4947-2022 Сталь и чугун. Определение содержания ванадия. Метод потенциометрического титрования.
  • KS D ISO 11438-5-2012 Ферроникель – Определение содержания микроэлементов электротермическим атомно-абсорбционным спектрометрическим методом – Часть 5: Определение содержания теллура
  • KS D ISO 11438-6-2012 Ферроникель – Определение содержания микроэлементов электротермическим атомно-абсорбционным спектрометрическим методом – Часть 6: Определение содержания таллия
  • KS D ISO 11438-8-2012 Ферроникель – Определение содержания микроэлементов электротермическим атомно-абсорбционным спектрометрическим методом – Часть 8: Определение содержания индия
  • KS D ISO 11438-2-2012 Ферроникель-Определение содержания микроэлементов электротермическим атомно-абсорбционным спектрометрическим методом-Часть 2:Определение содержания свинца
  • KS D ISO 11438-7-2012 Ферроникель – Определение содержания микроэлементов электротермическим атомно-абсорбционным спектрометрическим методом – Часть 7: Определение содержания серебра

GSO, железо-никелевый потенциал

  • GSO ISO 7529:2013 Сплавы никелевые. Определение содержания хрома. Метод потенциометрического титрования сульфатом аммония железа(II)
  • BH GSO ISO 7529:2016 Сплавы никелевые. Определение содержания хрома. Метод потенциометрического титрования сульфатом аммония железа(II)
  • GSO ISO 4159:2013 Ферромарганец и ферросиликомарганец. Определение содержания марганца. Потенциометрический метод.
  • OS GSO ISO 4159:2013 Ферромарганец и ферросиликомарганец. Определение содержания марганца. Потенциометрический метод.
  • BH GSO ISO 4159:2016 Ферромарганец и ферросиликомарганец. Определение содержания марганца. Потенциометрический метод.
  • GSO ISO 4140:2013 Феррохром и ферросиликохром. Определение содержания хрома. Потенциометрический метод.
  • OS GSO ISO 6467:2013 Феррованадий. Определение содержания ванадия. Потенциометрический метод.
  • BH GSO ISO 6467:2016 Феррованадий. Определение содержания ванадия. Потенциометрический метод.
  • GSO ISO 6467:2013 Феррованадий. Определение содержания ванадия. Потенциометрический метод.
  • GSO ISO 15726:2013 Покрытия металлические и другие неорганические. Электроосажденные сплавы цинка с никелем, кобальтом или железом.
  • BH GSO ISO 15726:2016 Покрытия металлические и другие неорганические. Электроосажденные сплавы цинка с никелем, кобальтом или железом.
  • OS GSO ISO 15726:2013 Покрытия металлические и другие неорганические. Электроосажденные сплавы цинка с никелем, кобальтом или железом.
  • GSO ISO 4947:2015 Сталь и чугун. Определение содержания ванадия. Метод потенциометрического титрования.
  • GSO ISO 4937:2015 Сталь и железо. Определение содержания хрома. Метод потенциометрического или визуального титрования.
  • GSO ISO 11438-3:2015 Ферроникель. Определение содержания микроэлементов электротермическим атомно-абсорбционным спектрометрическим методом. Часть 3. Определение содержания сурьмы.
  • OS GSO ISO 4937:2015 Сталь и железо. Определение содержания хрома. Метод потенциометрического или визуального титрования.
  • BH GSO ISO 13898-2:2016 Сталь и железо. Определение содержания никеля, меди и кобальта. Атомно-эмиссионный спектрометрический метод с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение содержания никеля.
  • GSO ISO 13898-2:2013 Сталь и железо. Определение содержания никеля, меди и кобальта. Атомно-эмиссионный спектрометрический метод с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение содержания никеля.

Jiangsu Provincial Standard of the People's Republic of China, железо-никелевый потенциал

  • DB32/T 3198-2017 Норма энергопотребления на единицу продукции никелевого чугуна

National Metrological Verification Regulations of the People's Republic of China, железо-никелевый потенциал

  • JJG 344-2005 Ni-Cr/Au+0,07ат.% Fe Термопара
  • JJG 344-1984 Регламент поверки термопары Ni-Cr/Au+0,07at% Fe

RO-ASRO, железо-никелевый потенциал

  • STAS SR ISO 9389:1995 Никелевые сплавы. Определение содержания кобальта. Метод потенциометрического титрования гексацианоферратом калия (III)
  • STAS SR EN 24159 Ферромарганец и ферросиликомарганец. Определение содержания марганца. Потенциометрический метод
  • SR ISO 4140:1995 Феррохром и ферросиликохром. Определение содержания хрома. Потенциометрический метод
  • STAS SR ISO 6467:1994 Феррованадий. Определение содержания ванадия. Потенциометрический метод
  • SR 7318-1994 Стали и чугуны. Определение содержания мышьяка. Потенциометрический метод
  • STAS SR EN 24947-1994 Сталь и чугун. Определение содержания ванадия. Метод потенциометрического титрования
  • STAS 3989/5-1968
  • STAS SR EN 24937-1994 Сталь и железо. Определение содержания хрома. Метод потенциометрического или визуального титрования.
  • SR 1574-4-1999 Железные руды и концентраты. Определение содержания марганца. Метод фотометрического и потенциометрического титрования.

PL-PKN, железо-никелевый потенциал

  • PN H93844-1969 Ферросплав с никелем и кобальтом? Fernico Wire для электроники
  • PN H04782-07-1986 Химический анализ никелевого сплава для электронного определения железа
  • PN EN 24159-1992 Ферромарганец и ферросиликомарганец Определение содержания марганца Потенциометрический метод
  • PN EN 24947-1993 Сталь и чугун Определение содержания ванадия Метод потенциометрического титрования
  • PN-EN ISO 4947-2021-01 E Сталь и чугун. Определение содержания ванадия. Метод потенциометрического титрования (ISO 4947:2020)

Korean Agency for Technology and Standards (KATS), железо-никелевый потенциал

  • KS D ISO 7529-2012(2017) Никелевые сплавы-Определение содержания хрома-Метод потенциометрического титрования сульфатом аммония железа(II)
  • 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 1975-2003 Методы определения железо-никелевых материалов для электронных ламп
  • KS D ISO 4140-2023 Феррохром и ферросиликохром-Определение содержания хрома-Потенциометрический метод
  • KS D ISO 7524:2012 Никель, ферроникель и никелевые сплавы. Определение содержания углерода. Метод инфракрасной абсорбции после сжигания в индукционной печи.
  • KS D ISO 7526:2012 Никель, ферроникель и никелевые сплавы. Определение содержания серы. Метод инфракрасной абсорбции после сжигания в индукционной печи.
  • KS D ISO 4159:2002 Ферромарганец и ферросиликомарганец-Определение содержания марганца-Потенциометрический метод
  • KS D ISO 4140:2008 Феррохром и ферросиликохром-Определение содержания хрома-Потенциометрический метод
  • KS D ISO 4159-2002(2017) Металлические и другие неорганические покрытия. Измерение толщины покрытия. Метод многолучевой интерферометрии Физо.
  • KS D 1975-2002 Методы определения железо-никелевых материалов для электронных ламп
  • KS D 1975-1982 Методы определения железо-никелевых материалов для электронных ламп
  • KS C 2140-2003 Стандарты метода испытаний на температуру фазового перехода сегнетоэлектриков
  • KS D ISO 6467:2002 Феррованадий. Определение содержания ванадия. Потенциометрический метод.
  • KS D ISO 6467:2013 Феррованадий-Определение содержания ванадия-Потенциометрический метод
  • KS D ISO 4947:2002 Сталь и чугун-Определение содержания ванадия-Метод потенциометрического титрования
  • KS D ISO 4140-2008(2018) Феррохром и ферросиликохром-Определение содержания хрома-Потенциометрический метод
  • 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 D ISO 7529:2012 Никелевые сплавы. Определение содержания хрома. Метод потенциометрического титрования сульфатом железа(II) аммония.
  • KS D ISO 6467-2002(2012) Феррованадий-Определение содержания ванадия-Потенциометрический метод
  • KS D ISO 4937:2002 Сталь и железо-Определение содержания хрома-Метод потенциометрического или визуального титрования
  • KS D ISO 4947-2002(2017) Сталь и чугун-Определение содержания ванадия-Метод потенциометрического титрования
  • KS D ISO 4937-2002(2022) Сталь и железо-Определение содержания хрома-Метод потенциометрического или визуального титрования
  • KS D ISO 4937-2022 Сталь и железо-Определение содержания хрома-Метод потенциометрического или визуального титрования
  • KS D ISO 13898-2-2020 Сталь и железо – Определение содержания никеля, меди и кобальта – Атомно-эмиссионный спектрометрический метод с индуктивно-связанной плазмой – Часть 2: Определение содержания никеля
  • KS D ISO 15351:2003 Сталь и железо-Определение содержания азота-Термокондуктиметрический метод после плавки в токе инертного газа(Рутинный метод)
  • KS D ISO 13898-2:2010 Сталь и железо – Определение содержания никеля, меди и кобальта – Атомно-эмиссионный спектрометрический метод с индуктивно-связанной плазмой – Часть 2: Определение содержания никеля
  • KS D ISO 13898-2-2010(2020) Сталь и железо – Определение содержания никеля, меди и кобальта – Атомно-эмиссионный спектрометрический метод с индуктивно-связанной плазмой – Часть 2: Определение содержания никеля
  • KS D ISO 4937-2002(2017) Сталь и железо-Определение содержания хрома-Метод потенциометрического или визуального титрования

Professional Standard - Chemical Industry, железо-никелевый потенциал

  • HG/T 4319-2012 Электроосажденный сплав железо-никель-вольфрам

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People‘s Republic of China, железо-никелевый потенциал

  • GB/T 2904-2010 Никель-хром/золото-железо, медь/золото-железо низкотемпературные термопарные провода
  • GB/T 4994-1998 Железо/медно-никелевые (константановые) провода для термопар
  • GB/T 4994-2015 Железо/медно-никелевые (константановые) провода для термопар
  • GB/T 5588-2002 Технические условия на электрические контакты серебро-никель, серебро-железо.
  • GB/T 12725-2011 Общие технические условия на щелочные никель-железные аккумуляторные батареи
  • GB/T 42513.1-2023 Методы химического анализа никелевых сплавов. Часть 1. Определение содержания хрома потенциометрическим титрованием сульфатом железа и аммония.
  • GB/T 31309-2014 Расчет числа электронов вакансий в суперсплавах на основе никеля
  • GB/T 6730.66-2009 Железные руды. Определение общего содержания железа. Метод автоматического потенциометрического титрования.
  • GB/T 14987-2016 Полосы холоднокатаные из железо-никелевых магнитомягких сплавов с высокой твердостью и высоким электрическим сопротивлением.
  • GB/T 6730.66-2009(英文版) Железные руды. Определение общего содержания железа. Метод автоматического потенциометрического титрования.
  • GB/T 8704.5-2007 Феррованадий. Определение содержания ванадия. Титриметрический метод с сульфатом железа и аммония и потенциометрический титриметрический метод.
  • GB/T 32793-2016 Метод химического анализа спеченного никеля, оксида никеля. Определение содержания никеля, кобальта, меди, железа, цинка, марганца электролитическим гравиметрическим методом - атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой.
  • GB/T 32794-2016 Чугун с содержанием никеля.Определение содержания никеля, кобальта, хрома, меди, фосфора.Атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой.
  • GB/T 8704.5-1994 Методы химического анализа феррованадия. Потенциометрический метод определения содержания ванадия.
  • GB/T 7730.1-2002 Ферромарганец и ферромарганец доменный. Определение содержания марганца. Потенциометрический метод и титриметрический метод после окисления нитрата аммония.
  • GB/T 43901-2024 Никель-железо Содержание мышьяка, олова, сурьмы, свинца и висмута Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS)
  • GB/T 223.20-1994 Методы химического анализа железосодержащих сталей и сплавов. Метод потенциометрического титрования для определения содержания кобальта.
  • GB/T 223.4-2008 Легированная сталь.Определение содержания марганца.Потенциометрический или визуальный метод титрования.
  • GB/T 223.11-2008 Определение содержания хрома в железе, стали и сплавах методом визуального или потенциометрического титрования.
  • GB/T 7731.17-2023 Определение содержания вольфрама, кобальта, никеля и алюминия методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой
  • GB/T 1506-2002 Руды марганцевые. Определение содержания марганца. Потенциометрический метод и титриметрический метод сульфата железа (II) аммония.
  • GB/T 1506-2016 Определение содержания марганца в марганцевой руде потенциометрическим титрованием и титрованием сульфатом железа аммония

Professional Standard - Electron, железо-никелевый потенциал

  • SJ 755-1973 Щелочная ферро-никелевая батарея
  • SJ 3267-1989 Ленты из никелированного железа для использования в электронных лампах.
  • SJ 3269-1989 Омедненная железная проволока и никелированная железная проволока для вакуумных устройств.
  • SJ/T 9550.5-1993 Квадратные железо-никелевые щелочные батареи. Стандарт оценки качества.

American National Standards Institute (ANSI), железо-никелевый потенциал

  • ANSI/ASTM B546:1998 Спецификация для сплавов Ni-Cr-Co-Mo, сваренных электросваркой (UNS N06617), сплавов Ni-Fe-Cr-Si (UNS N08330 и UNS N08332), сплавов Ni-Cr-Fe (UNS N06025) и Ni-Cr-Fe. Труба из сплава Cr-Fe-Si (UNS N06045)
  • ANSI/ASTM B76:2001 Метод испытаний ускоренного срока службы сплавов никель-хром и никель-хром-железо для электронагрева
  • ANSI/ASTM B344:2002 Спецификация на тянутые или прокатанные сплавы никель-хром и никель-хром-железо для электрических нагревательных элементов
  • ANSI/ASTM B78:2001 Метод испытаний ускоренного ресурса железо-хромоалюминиевых сплавов для электронагрева
  • ANSI/IEEE 1568:2003 Рекомендуемая практика определения электрических параметров никель-кадмиевых аккумуляторов для пассажирского железнодорожного транспорта

国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会, железо-никелевый потенциал

  • GB/T 39138.1-2020 Методы химического анализа сплавов золота, никеля, хрома, железа, кремния, бора. Часть 1. Определение содержания золота. Потенциометрическое титрование с использованием сульфата железа.
  • GB/T 8704.5-2020 Феррованадий. Определение содержания ванадия. Титриметрический метод сульфата железа и железа и потенциометрический титриметрический метод.
  • GB/T 38441-2019 Чугун и чугун. Определение содержания хрома, меди, магния, марганца, молибдена, никеля, фосфора, олова, титана, ванадия и кремния. Атомно-эмиссионный спектрометрический метод с индуктивно связанной плазмой.

VN-TCVN, железо-никелевый потенциал

  • TCVN 6473-1999 Щелочные никель-железные батареи для подземной шахты
  • TCVN 3869-2009 Ферромарганец и ферросиликомарганец.Определение содержания марганца.Потенциометрический метод.
  • TCVN 3854-2009 Феррохром и ферросиликохром.Определение содержания хрома.Потенциометрический метод.

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会, железо-никелевый потенциал

  • GB/T 5588-2017 Технические условия на электрические контакты серебро-никель, серебро-железо.

IN-BIS, железо-никелевый потенциал

  • IS 1068-1985 Спецификация для гальванических покрытий никель плюс хром и медь плюс никель плюс хром на стали

Association Francaise de Normalisation, железо-никелевый потенциал

  • NF EN 24159:1989 Ферромарганец и ферросиликомарганец - Определение марганца - Потенциометрический метод.
  • NF A10-656:1968 Химический анализ ферроникеля. Электролитическое определение суммы никель + кобальт.
  • NF A10-202*NF EN 24159:1989 Ферромарганец и ферросиликомарганец. Определение содержания марганца. Потенциометрический метод.
  • NF F64-018:1990 Железнодорожный подвижной состав. Электрические аккумуляторы. Вентилируемые никель-кадмиевые вторичные одиночные элементы.
  • NF F50-108*NF EN 15594:2009 Железнодорожное применение - Путь - Восстановление рельсов электродуговой сваркой
  • NF A10-910:1977 Химический анализ феррованадия. Потенциометрическое определение ванадия.
  • NF A06-344:1991 Сталь и чугун. Определение содержания ванадия. Метод потенциометрического титрования.
  • NF A06-344*NF EN ISO 4947:2020 Сталь и чугун. Определение содержания ванадия. Метод потенциометрического титрования.
  • NF A91-097*NF ISO 15726:2009 Металлические и другие неорганические покрытия. Электроосажденные сплавы цинка с никелем, кобальтом или железом.
  • NF A54-102:2015 Ферроникель. Электротермический атомно-абсорбционный спектрометрический метод. Определение сурьмы, серебра, олова, индия, свинца, теллерия и таллия.
  • NF A06-329*NF EN 24937:1990 Сталь и железо. Определение содержания хрома. Потенциометрический или визуальный метод титрования.
  • NF ISO 15726:2009 Покрытия металлические и прочие неорганические покрытия. Электролитические покрытия сплавов цинка с никелем, кобальтом или железом.
  • NF A91-055*NF EN 16866:2017 Металлические и другие неорганические покрытия. Одновременное определение толщины и электродного потенциала отдельных слоев в многослойных никелевых покрытиях (тест STEP)

RU-GOST R, железо-никелевый потенциал

  • GOST 26500-1985 Щелочные никель-железные тяговые элементы. Основные Характеристики
  • GOST R 52083-2003 Вентилируемые одиночные никель-железные призматические перезаряжаемые элементы. Основные Характеристики

Taiwan Provincial Standard of the People's Republic of China, железо-никелевый потенциал

  • CNS 12907-1991 Методы определения железа в никелевых материалах для электронных трубок

AT-ON, железо-никелевый потенциал

  • ONORM EN 27527-1992 Никель, ферроникель и никелевые сплавы. Определение содержания серы. Метод лодиметрического титрования после сжигания в индукционной печи.
  • ONORM EN 27526-1992 Никель, ферроникель и никелевые сплавы. Определение содержания серы. Метод инфракрасной абсорбции после сжигания в индукционной печи.

NL-NEN, железо-никелевый потенциал

  • NEN 2170-1970 Определение пористости электроосаждений никеля или никель/хрома ферроксильным тестом
  • NEN 6209-1978 Химический анализ железа и стали. Потенциометрическое титрование содержания марганца в ферромарганце.

YU-JUS, железо-никелевый потенциал

  • JUS C.A1.707-1991 Методы химического анализа никелевых и никелевых сплавов. Определение хрома в никелевых сплавах. Методы потенциометрического титрования
  • JUS C.A1.706-1991 Hethos для электронного анализа никеля и никелевых сплавов. Определение кобальта в никелевых сплавах. Метод потенциометрического титрования
  • JUS C.A1.704-1987 Металлический никель, фероникель и никелевые сплавы. Определение содержания серы. метод лодиметрического титрования после сжигания в индукционной печи
  • JUS L.F2.008-1979 Измерение температуры. Столы для термопар. Термопара J: железо/медь-никель
  • JUS C.A1.401-1980 Методы химического анализа ферросплавов. Потенциометрическое определение хрома в ферросиликохроме и феррохроме.
  • JUS C.A1.405-1978 Методы химического анализа ферросплавов. Потенциометрическое определение марганца в ферромарганце и ферросиликомарганце.
  • JUS C.A1.408-1978 Методы химического анализа ферросплавов. Потенциометрическое определение хрома в феррохроме и ферросиликохроме.
  • JUS C.A1.425-1980 Методы химического анализа ферросплавов. Потенциометрическое определение ванадия в феррованадии.
  • JUS C.A1.068-1990 Метод химического анализа железа и стали. Детеральнирование содержания ванадия. Потенциомстрический метод

IT-UNI, железо-никелевый потенциал

  • UNI 7711-1977
  • UNI 7089-1972 Химический анализ черных металлов. Определение меди в стали и чугуне. Электролитический метод с контролируемым потенциалом.
  • UNI 6879-1971 Химический анализ черных металлов и ферросплавов. Сталь нейтрализует железо. Определение кобальта в кобальте. Потенциометрический метод
  • UNI 7494-1975 Химический анализ ферросплавов. Определение кобальта в феррокобальте. Потенциометрический метод.
  • UNI 6916-1971
  • UNI 6161-1968 Химическая и электрохимическая обработка поверхностей. Никель на черных металлах. Накладка из хромового электролита, заменяющая uni 4523
  • UNI 6917-1971 Классификация и идентификация электрических паяльников. Сварочный утюг TIG с аустенитной нержавеющей сталью или никелевым сплавом в качестве сварочного материала для сварки труб.
  • UNI 6160-1968 Химическая и электрохимическая обработка поверхностей. Медь, никель, хром, электролитное покрытие на черных металлах, заменяет uni 4234.
  • UNI 6915-1971 Классификация и идентификация электрических паяльников. Сварочные аппараты с электродами из аустенитной нержавеющей стали или никелевых сплавов для сварки труб толщиной не менее 4 мм.

工业和信息化部, железо-никелевый потенциал

  • SJ/T 10484-2016 Технические условия на кадмиево-никелевые аккумуляторы (аккумуляторы) для пассажирских железнодорожных вагонов
  • YS/T 1569.2-2022 Методы химического анализа манганата лития-никеля Часть 2. Определение содержания марганца методом потенциометрического титрования
  • YS/T 1263.2-2018 Методы химического анализа алюмината лития, никеля, кобальта. Часть 2. Определение содержания кобальта методом потенциометрического титрования.

ES-UNE, железо-никелевый потенциал

  • UNE 35058-1:1990 ERRATUM ФЕРРОМАРГАНЕЦ И ФЕРРОСИЛИМАРГАНЕЦ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МАРГАНЦА. ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД
  • UNE-EN ISO 4947:2021 Сталь и чугун. Определение содержания ванадия. Метод потенциометрического титрования (ISO 4947:2020)
  • UNE 36324-2/1M:1992 СТАЛЬ И ЖЕЛЕЗО. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХРОМА. ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ ИЛИ ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕТОД.
  • UNE-EN 16866:2018 Металлические и другие неорганические покрытия. Одновременное определение толщины и электродного потенциала отдельных слоев в многослойных никелевых покрытиях (тест STEP)

British Standards Institution (BSI), железо-никелевый потенциал

  • PD ISO/TS 2597-4:2019 Железные руды. Определение общего содержания железа. Метод потенциометрического титрования
  • BS EN ISO 4947:2020 Сталь и чугун. Определение содержания ванадия. Метод потенциометрического титрования
  • BS 6200-3.34.4:1985 Отбор проб и анализ железа, стали и других черных металлов - Методы анализа - Определение ванадия - Феррованадий: потенциометрический метод
  • 18/30352714 DC БС МЭК 62973-2. Железнодорожные приложения. Аккумуляторы для систем вспомогательного электроснабжения. Часть 2. Никель-кадмиевые (NiCd) аккумуляторы
  • 19/30397792 DC BS EN ISO 4947. Сталь и чугун. Определение содержания ванадия. Метод потенциометрического титрования
  • BS ISO 15726:2009 Металлические покрытия и другие неорганические покрытия. Электроосажденные сплавы цинка с никелем, кобальтом или железом.
  • BS ISO 15661:2020 Медно-никелевые сульфидные руды и концентраты. Определение общего содержания хлора. Метод щелочного плавления и потенциометрического титрования.
  • BS ISO 11438-5:1993 Ферроникель. Определение содержания микроэлементов электротермическим атомно-абсорбционным спектрометрическим методом - Определение содержания теллура
  • BS ISO 11438-6:1993 Ферроникель. Определение содержания микроэлементов электротермическим атомно-абсорбционным спектрометрическим методом - Определение содержания таллия
  • BS ISO 11438-7:1993 Ферроникель. Определение содержания микроэлементов электротермическим атомно-абсорбционным спектрометрическим методом - Определение содержания серебра
  • BS ISO 11438-8:1993 Ферроникель. Определение содержания микроэлементов электротермическим атомно-абсорбционным спектрометрическим методом - Определение содержания индия
  • BS EN ISO 16866:2022 Металлические и другие неорганические покрытия. Одновременное определение толщины и электродного потенциала отдельных слоев в многослойных никелевых покрытиях (тест STEP)
  • BS ISO 16866:2020 Металлические и другие неорганические покрытия. Одновременное определение толщины и электродного потенциала отдельных слоев в многослойных никелевых покрытиях (тест STEP)
  • BS EN 10071:2012 Химический анализ черных металлов. Определение марганца в сталях и чугунах. Метод электрометрического титрования
  • 18/30376205 DC БС МЭК 62973-4 Ред.1.0. Железнодорожные приложения. Подвижной состав. Аккумуляторы для систем вспомогательного электроснабжения. Часть 4. Вторичные герметичные никель-металлогидридные аккумуляторы

Danish Standards Foundation, железо-никелевый потенциал

  • DS/EN 24159:1989 Ферромарганец и ферросиликомарганец. Определение содержания марганца. Потенциометрический
  • DS/EN 24937:1991 Сталь и железо. Определение содержания хрома. Метод потенциометрического или визуального титрования.
  • DS/EN 24947:2005 Сталь и чугун. Определение содержания ванадия. Метод потенциометрического титрования (ISO 4947:1986)
  • DS/ISO 4937:1991 Сталь и железо. Определение содержания хрома. Метод потенциометрического или визуального титрования.

SE-SIS, железо-никелевый потенциал

  • SIS SS-ISO 1457:1980 Металлические покрытия — гальванические покрытия из меди плюс никеля плюс хрома на железе или стали.
  • SIS SS-EN 24 159-1990 Ферромарганец и ферросиликомарганец. Определение содержания марганца. Потенциометрический метод.
  • SIS SS-EN 24 947-1991 Сталь и чугун. Определение содержания ванадия. Метод потенциометрического титрования.
  • SIS SS-EN 24 937-1991 Сталь и железо. Определение содержания хрома. Метод потенциометрического или визуального титрования.
  • SIS SS-EN 10 071-1989 Химический анализ черных металлов. Определение марганца в сталях и чугунах. Метод электрометрического титрования.

Society of Automotive Engineers (SAE), железо-никелевый потенциал

  • SAE AMS7734-1970 ПРОВОЛОКА ИЗ ЖЕЛЕЗНО-НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА, МЕДНАЯ ПЛАКАЦИЯ, 56Fe - 41Ni, для электронного применения

Professional Standard - Railway, железо-никелевый потенциал

  • TB/T 2892-1998 Устройство источника постоянного тока для никель-кадмиевой аккумуляторной батареи средней мощности для электрифицированной железной дороги
  • TB/T 2075.3-2010 Арматура контактной сети электрификации железных дорог. Часть 3. Ограниченное устойчивое устройство.
  • TB/T 2075.4-2010 Арматура для контактной системы электрификации железных дорог. Часть 4. Неограниченное устойчивое устройство.
  • TB/T 2075.17-2002 Арматура контактной сети электрификации железных дорог. Часть 17. Постоянный рычаг.
  • TB/T 2075.21-2002 Арматура контактной сети электрификации железных дорог. Часть 21. Неподвижная трубка.
  • TB/T 2075.24-2002 Арматура для контактной сети электрификации железных дорог. Часть 24: Концевой держатель с проушиной для трубы.
  • TB/T 2075.13-2002 Арматура контактной сети электрификации железных дорог. Часть 13. Зажим устойчивый.
  • TB/T 2075.19-2002 Арматура для контактной системы электрификации железных дорог. Часть 19: Рычаг поворотной линии.
  • TB/T 2075.25-2002 Арматура для контактной сети электрификации железных дорог. Часть 25. Держатель проушины для трубы, высота 200.
  • TB/T 2075.16-2002 Арматура контактной сети электрификации железных дорог. Часть 16. Зажим концевой для прядей.
  • TB/T 2075.18-2002 Арматура контактной сети электрификации железных дорог. Часть 18. Пороги Т-образного типа.
  • TB/T 2075.20-2002 Арматура для контактной системы электрификации железных дорог. Часть 20: Рычаг для кривой Т-образного типа.

Professional Standard - Machinery, железо-никелевый потенциал

  • JB/T 10534-2005 Стандартный метод испытаний для одновременного определения толщины и электрохимического потенциала отдельных слоев многослойного никелевого покрытия
  • JB/T 12642.9-2016 Прогрессивные штампы для сердечников двигателей.Компоненты.Часть 9: Ограниченные посты

Japanese Industrial Standards Committee (JISC), железо-никелевый потенциал

  • JIS H 1425:1996 Методы определения железа в никелевых материалах для электронных ламп

ES-AENOR, железо-никелевый потенциал

  • UNE 35-058 Pt.1-1990 Железо-марганец и железо-кремний-марганец. Определение содержания марганца. Часть 1: Потенциометрический метод
  • UNE 35-058 Pt.1 ERRATUM-1990 Железо-марганец и железо-кремний-марганец. Определение содержания марганца. Часть 1: Потенциометрический метод
  • UNE 36-324 Pt.2-1991 Сталь и чугун. Определение содержания хрома в стали и чугуне. Потенциальный метод оценки или визуальный метод
  • UNE 36-324 Pt.2-1992 Сталь и чугун. Определение содержания хрома. Потенциальный метод оценки или визуальный метод

Professional Standard - Aviation, железо-никелевый потенциал

  • 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 5089.6-2004 Методы анализа гальванических растворов черного никеля Часть 6. Определение содержания борной кислоты потенциометрически-титриметрическим методом
  • HB/Z 5088.5-1999 Метод анализа раствора никелирования. Определение содержания железа методом атомно-абсорбционной спектрометрии.
  • HB/Z 5090.2-2001 Метод анализа раствора химического никелирования. Определение содержания гипофосфита натрия потенциометрическим титрованием.
  • HB/Z 5089.5-2004 Методы анализа гальванических растворов черного никеля. Часть 5. Определение содержания тиоцианата аммония потенциометрически-титриметрическим методом.

FI-SFS, железо-никелевый потенциал

  • SFS 4445-1979 Металлическое покрытие. Материал электролитического осадка железо или сталь медь никель хром

Lithuanian Standards Office , железо-никелевый потенциал

  • LST EN 24159-2000 Ферромарганец и ферросиликомарганец. Определение содержания марганца. Потенциометрический метод (ISO 4159:1978, изд. 1)
  • LST EN 24159-2000/AC1-2003 Ферромарганец и ферросиликомарганец. Определение содержания марганца. Потенциометрический метод (ISO 4159:1978, изд. 1)
  • LST EN 24947-2000 Сталь и чугун. Определение содержания ванадия. Метод потенциометрического титрования (ISO 4947:1986)
  • LST EN 24937-2000/AC-2003 Сталь и железо. Определение содержания хрома. Потенциометрический или визуальный метод (ISO 4937:1986)
  • LST EN 24937-2000 Сталь и железо. Определение содержания хрома. Потенциометрический или визуальный метод (ISO 4937:1986)

AENOR, железо-никелевый потенциал

  • UNE 35058-1:1990 Ферромарганец и ферросиликомарганец. Определение содержания марганца. Потенциометрический метод (ISO 4159:1978, изд. 1)
  • UNE 36324-2:1991 СТАЛЬ И ЖЕЛЕЗО. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХРОМА. ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ ИЛИ ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕТОД.
  • UNE 36323-1:1992 СТАЛЬ И ЧУГУН. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВАНАДИЯ. МЕТОД ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ.

German Institute for Standardization, железо-никелевый потенциал

  • DIN EN 24159:1990-04 Ферромарганец и ферросиликомарганец; определение содержания марганца; потенциометрический метод (ISO 4159, 1-е издание: 1978.12.15)
  • DIN 41775:1979-04 Статические преобразователи мощности; Полупроводниковое выпрямительное оборудование с W-характеристикой для зарядки никель-кадмиевых и никель-железных аккумуляторов, требования
  • DIN EN ISO 4947:2020-10 Сталь и чугун. Определение содержания ванадия. Метод потенциометрического титрования (ISO 4947:2020); Немецкая версия EN ISO 4947:2020
  • DIN 41775:1979 Статические преобразователи мощности; Полупроводниковое выпрямительное оборудование с W-характеристикой для зарядки никель-кадмиевых и никель-железных аккумуляторов, требования
  • DIN EN ISO 4947:2020 Сталь и чугун. Определение содержания ванадия. Метод потенциометрического титрования (ISO 4947:2020)
  • DIN EN 24937:1992-11 Определение содержания хрома в стали и чугуне потенциометрическим или визуальным методом (ISO 4937:1986)
  • DIN EN ISO 16866:2023-01 Металлические и другие неорганические покрытия. Одновременное определение толщины и электродного потенциала отдельных слоев в многослойных никелевых покрытиях (тест STEP) (ISO 16866:2020); Немецкая версия EN ISO 16866:2022.
  • DIN EN ISO 4937:2024-04 Сталь и железо. Определение содержания хрома. Метод потенциометрического или визуального титрования (ISO/DIS 4937:2024); Немецкая и английская версия prEN ISO 4937:2024.

国家铁路局, железо-никелевый потенциал

  • TB/T 2075.3-2020 Компоненты контактной сети электрифицированной железной дороги. Часть 3. Устройства позиционирования ограничивающего типа
  • TB/T 2075.4-2020 Компоненты контактной сети электрифицированных железных дорог. Часть 4: Неограничивающие устройства позиционирования

European Committee for Standardization (CEN), железо-никелевый потенциал

  • EN ISO 4947:2020 Сталь и чугун. Определение содержания ванадия. Метод потенциометрического титрования (ISO 4947:2020)
  • EN 24937:1990 Сталь и железо. Определение содержания хрома. Потенциометрический или визуальный метод (ISO 4937:1986)
  • EN 16866:2017 Металлические и другие неорганические покрытия. Одновременное определение толщины и электродного потенциала отдельных слоев в многослойных никелевых покрытиях (тест STEP)
  • prEN ISO 4937 Сталь и железо. Определение содержания хрома. Метод потенциометрического или визуального титрования (ISO/DIS 4937:2024)
  • EN ISO 16866:2022 Металлические и другие неорганические покрытия. Одновременное определение толщины и электродного потенциала отдельных слоев в многослойных никелевых покрытиях (тест STEP) (ISO 16866:2020)

Group Standards of the People's Republic of China, железо-никелевый потенциал

  • T/SHMHZQ 030-2021 Спецификация устройства ограничения рельсового потенциала для двери перрона станции метрополитена

ASHRAE - American Society of Heating@ Refrigerating and Air-Conditioning Engineers@ Inc., железо-никелевый потенциал

  • ASHRAE 3629-1993 Компьютеризированная система управления техническим обслуживанием в железнодорожном подразделении по обслуживанию зданий

Fujian Provincial Standard of the People's Republic of China, железо-никелевый потенциал

  • DB35/ 985-2010 Металлургические предприятия (электропечи) Нормы энергопотребления на единицу продукции

International Electrotechnical Commission (IEC), железо-никелевый потенциал

  • IEC 62973-2:2020 Железнодорожное применение. Подвижной состав. Аккумуляторы для систем вспомогательного электроснабжения. Часть 2. Никель-кадмиевые (NiCd) аккумуляторы.
  • IEC 62973-4:2021 Железнодорожное применение. Подвижной состав. Батареи для систем вспомогательного электроснабжения. Часть 4. Вторичные герметичные никель-металлогидридные батареи.

(U.S.) Ford Automotive Standards, железо-никелевый потенциал

  • FORD ESF-M6A72-A-2003 ЭЛЕКТРОДНЫЙ СПЛАВ НИКЕЛЯ, ХРОМА И ЖЕЛЕЗА *** ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С FORD WSS-M99P1111-A ***
  • FORD WSD-M6A105-A4-2003 ЭЛЕКТРОД, СПЛАВИРОВАННЫЙ НИКЕЛЕМ, ХРОМОМ И ЖЕЛЕЗОМ *** ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С FORD WSS-M99P1111-A***

Professional Standard - Commodity Inspection, железо-никелевый потенциал

  • SN/T 2261-2009 Определение водорастворимых хлоридов в железной руде методом потенциометрического титрования.

未注明发布机构, железо-никелевый потенциал

  • DIN EN ISO 4947 E:2019-09 Определение содержания ванадия в стали и чугуне методом потенциометрического титрования (проект)
  • DIN EN 16866 E:2015-07 Металлические и другие неорганические покрытия – измерение потенциала слоев гальванических многослойных никелевых систем (тест STEP)
  • DIN EN 16866:2018 Металлические и другие неорганические покрытия – измерение потенциала слоев гальванических многослойных никелевых систем (тест STEP); Немецкая версия EN 16866:2017
  • ASTM RR-E01-1085 1980 E0354-Стандартные методы испытаний химического анализа высокотемпературных, электрических, магнитных и других подобных сплавов железа, никеля и кобальта

SAE - SAE International, железо-никелевый потенциал

  • SAE AMS7726E-1996 Железо-никель-кобальтовый сплав@ Проволока 53Fe - 29Ni - 17Co Низкое расширение@ Стеклянное уплотнение@ Отожженное (UNS K94610)
  • SAE AMS7726H-2017 Железо-никель-кобальтовый сплав@ Проволока 53Fe - 29Ni - 17Co Низкое расширение@ Стеклянное уплотнение@ Отожженное (UNS K94610)

Professional Standard - Nuclear Industry, железо-никелевый потенциал

  • EJ/T 472-2018 Спецификация на припой № 600 на основе никеля для решетки позиционирования тепловыделяющей сборки на атомной электростанции с водо-водяным реактором
  • EJ 464-1989 Технические условия на стержни из сплавов никель-хром-железо для атомных электростанций с водо-водяными реакторами мощностью 300 000 киловатт
  • EJ/T 473-2000 Спецификация на трубку из никель-железо-хромового сплава для ядерного парогенератора для атомной электростанции с водо-водяным реактором
  • EJ/T 472-1999 Спецификация на припой №600 на никелевой основе дистанционирующей решетки ТВС для атомных электростанций с водо-водяными реакторами
  • EJ/T 463-1999 Спецификация на стержни из легированной стали на основе никеля, хрома и железа (кованые стержни типа GH4169A, стержни из сплава 600) для атомных электростанций с водо-водяными реакторами
  • EJ 473-1989 Технические характеристики полнотеплообменных трубок из сплава никель-фе-хром для парогенераторов атомной электростанции с водо-водяным реактором мощностью 300 000 киловатт

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), железо-никелевый потенциал

  • IEEE P2720/D10, October 2020 Проект руководства IEEE по управлению потенциалом железных дорог для систем тяговой электрификации постоянного тока
  • IEEE P2720/D11, March 2021 Утвержденный IEEE проект руководства по управлению потенциалом железных дорог для систем тяговой электрификации постоянного тока

Standard Association of Australia (SAA), железо-никелевый потенциал

  • AS ISO 15661:2022 Руды и концентраты медные и никелевые сульфидные. Определение содержания общего хлора. Метод щелочной плавки и потенциометрического титрования.

Professional Standard - Energy, железо-никелевый потенциал

  • NB/T 20008.8-2012 Другие материалы для атомных электростанций с водо-водяными реакторами. Часть 8. Трубы из сплава никеля, хрома и железа, полученные горячим прессованием.
  • NB/T 20008.14-2013 Дополнительные материалы для атомных электростанций с водо-водяными реакторами. Часть 14. Проволоки пружин из сплавов никель-хром-железо.
  • NB/T 20008.6-2012 Другие материалы для атомных электростанций с водо-водяными реакторами. Часть 6: Горячекатаные пластины из сплава никеля, хрома и железа.
  • NB/T 20008.8-2021 Другие материалы для атомных электростанций с реакторами с водой под давлением. Часть 8. Трубы из сплава никеля, хрома и железа, полученные горячим прессованием.
  • NB/T 20008.5-2012 Другие материалы для атомных электростанций с водо-водяными реакторами. Часть 5: Горячекатаные пластины из сплава никеля, хрома и железа класса 1 и 2.
  • NB/T 20008.9-2012 Другие материалы для атомных электростанций с водо-водяными реакторами. Часть 9: Горячекатаные или горячепрессованные стержни из сплава никеля, хрома и железа.
  • NB/T 20008.4-2012 Другие материалы для атомных электростанций с водо-водяными реакторами. Часть 4: Кованые или катаные детали из сплавов никеля, хрома и железа классов 1, 2 и 3.

Tianjin Provincial Standard of the People's Republic of China, железо-никелевый потенциал

  • DB12/ 046.61-2011 Метод расчета и предел совокупного энергопотребления на единицу выпуска продукции. Часть 61. Ni-MH аккумуляторы.

Professional Standard - Non-ferrous Metal, железо-никелевый потенциал

  • YS/T 1658.7-2023 Методы химического анализа сырых гидроксидов никеля и кобальта. Часть 7. Определение содержания марганца. Метод потенциометрического титрования.
  • YS/T 645-2007 Метод анализа соединений золота. Определение содержания золота. Потенциометрическое титрование сернокислым железом.
  • YS/T 1665.1-2023 Методы химического анализа серебряно-никелевого графита. Часть 1. Определение содержания серебра. Потенциометрическое титрование хлоридом натрия.

GOSTR, железо-никелевый потенциал

  • GOST 34242-2017 Нефть и нефтепродукты. Определение никеля, ванадия и железа методами атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой.




©2007-2023 ANTPEDIA, Все права защищены.