ZH

EN

ES

Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

Пик окислительно-восстановительного потенциала железа, Всего: 275 предметов.

В международной стандартной классификации классификациями, относящимися к Пик окислительно-восстановительного потенциала железа, являются: Производство металлов, Металлоносные полезные ископаемые, Электростанции в целом, Аналитическая химия, Атомная энергетика, Качество воды, Качество почвы. Почвоведение, Неорганические химикаты, Метрология и измерения в целом, Цветные металлы, Испытание металлов, Продукция химической промышленности, Изделия из железа и стали, Черные металлы, Гальванические элементы и батареи, Защита окружающей среды, Ингредиенты краски, Словари, Нерудные полезные ископаемые, Огнеупоры, Угли, Стекло.


Group Standards of the People's Republic of China, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • T/CISA 168-2021 Техническая спецификация на окалину оксида железа для приготовления порошка восстановленного железа
  • T/SDAQI 064-2021 Определение содержания мочевины в дизельных двигателях. Средство восстановления NOx - Водный раствор мочевины по показателю преломления.
  • T/CSTM 00049-2018 Сталь и железо. Определение содержания хрома. Атомно-абсорбционный метод в пламени закиси азота и ацетилена.
  • T/SDAQI 063-2021 Определение содержания Ca,Fe,Cu,Zn,Cr,Ni,Al,Mg,Na,K и P в дизельных двигателях. Средство восстановления NOx - водный раствор мочевины методом ICP-OES.
  • T/NAIA 0139-2022 Водный раствор мочевины, восстановитель оксидов азота для дизельных двигателей (AUS 32) Определение содержания мочевины Автоматический метод Кьельдаля

International Organization for Standardization (ISO), Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • ISO 4696-2:1998 Железные руды. Статическое испытание на низкотемпературное восстановление-дезинтеграцию. Часть 2. Реакция с CO.
  • ISO 11258:2007 Железные руды для шахтного сырья прямого восстановления. Определение индекса восстановимости, конечной степени восстановления и степени металлизации.
  • ISO 11258:2015 Железные руды для шахтного сырья прямого восстановления. Определение индекса восстановимости, конечной степени восстановления и степени металлизации.
  • ISO 9507:1990 Железные руды; определение общего содержания железа; методы восстановления хлорида титана(III)
  • ISO 9989:1996 Определение урана в порошке и таблетках диоксида урана. Титриметрический метод восстановления сульфата железа(II)/окисления дихромата калия.
  • ISO 7215:2007 Железные руды для доменного сырья. Определение восстанавливаемости по конечному показателю степени восстановления.
  • ISO 7215:2015 Железные руды для доменного сырья. Определение восстанавливаемости по конечному показателю степени восстановления.
  • ISO 11257:2022 Руды железные для шахтного сырья прямого восстановления. Определение индекса низкотемпературного восстановления-дезинтеграции и степени металлизации.
  • ISO 11257:1998 Железные руды. Определение дезинтеграции и металлизации сырья для прямого восстановления в процессах газового риформинга.
  • ISO 11271:2022 Качество почвы. Определение окислительно-восстановительного потенциала. Полевой метод.
  • ISO/TS 16878:2010 Железо прямого восстановления и горячебрикетированное железо. Определение металлического железа. Титриметрический метод хлорида железа (III)
  • ISO 4696-2:2007 Железные руды для доменного сырья. Определение показателей низкотемпературного восстановления-дезинтеграции статическим методом. Часть 2. Восстановление CO и N.
  • ISO 4696-2:2015 Руды железные для доменного сырья. Определение показателей низкотемпературного восстановления-дезинтеграции статическим методом. Часть 2. Восстановление CO и N2.
  • ISO 11271:2002 Качество почвы. Определение окислительно-восстановительного потенциала. Полевой метод.
  • ISO 11257:2007 Руды железные для шахтного сырья прямого восстановления. Определение индекса низкотемпературного восстановления-дезинтеграции и степени металлизации.
  • ISO 11257:2015 Руды железные для шахтного сырья прямого восстановления. Определение индекса низкотемпературного восстановления-дезинтеграции и степени металлизации.
  • ISO 995:1975 Калия гидроксид для промышленного использования; Определение содержания кремнезема; Восстановленный молибдосиликатный фотометрический метод.
  • ISO 10213:1991 Алюминиевые руды; определение общего содержания железа; метод восстановления трихлорида титана
  • ISO 3194:1975 Калия гидроксид для промышленного использования; Определение соединений серы; Метод восстановления и титриметрии
  • ISO 984:1974 Натрия гидроксид для промышленного использования; Определение содержания кремнезема; Фотометрический метод восстановленного кремнемолибденового комплекса.
  • ISO 2597-1:1994 Железные руды. Определение общего содержания железа. Часть 1. Титриметрический метод после восстановления хлорида олова(II)
  • ISO 3198:1975 Натрия гидроксид для промышленного использования; Определение соединений серы; Метод восстановления и титриметрии
  • ISO 2597-2:2019 Руды железные. Определение общего содержания железа. Часть 2. Титриметрические методы после восстановления хлорида титана(III)
  • ISO 908:1980 Кислота соляная для промышленного использования; Определение содержания окислителей или восстановителей; Титриметрический метод
  • ISO 2597-1:2006 Железные руды. Определение общего содержания железа. Часть 1. Титриметрический метод после восстановления хлорида олова(II)
  • ISO 7097-2:2004 Технология ядерного топлива. Определение урана в растворах, гексафториде урана и твердых веществах. Часть 2. Титриметрический метод восстановления железа (II)/окисления церия (IV)
  • ISO 7097-2:2022 Технология ядерного топлива. Определение урана в растворах, гексафториде урана и твердых веществах. Часть 2. Восстановление железа(II)/окисление церия(IV) титриметрическим методом.
  • ISO 8298:1987 Определение плутония в азотнокислых растворах. Метод окислением церием(IV), восстановлением сульфатом аммония железа(II) и амперометрическим обратным титрованием бихроматом калия.
  • ISO 2597-2:2008 Руды железные. Определение общего содержания железа. Часть 2. Титриметрические методы после восстановления хлорида титана(III)
  • ISO 2597-2:2015 Руды железные. Определение общего содержания железа. Часть 2. Титриметрические методы после восстановления хлорида титана(III)
  • ISO 7097-1:2004 Технология ядерного топлива. Определение урана в растворах, гексафториде урана и твердых веществах. Часть 1. Титриметрический метод восстановления железа (II)/окисления дихромата калия.
  • ISO 7097:1983 Определение урана в растворах реакторного топлива и растворах урановых продуктов; Титриметрический метод восстановления сульфата железа (II)/окисления дихромата калия
  • ISO 14404-3:2017 Метод расчета интенсивности выбросов углекислого газа при производстве чугуна и стали. Часть 3. Сталелитейный завод с электродуговой печью (ЭДП) и установкой прямого восстановления железа (ПВВ), работающей на угле или газе.
  • ISO 2369:1972 Алюминий фторид для промышленного использования; Определение содержания кремнезема; Спектрофотометрический метод с использованием восстановленного силикомолибдового комплекса.
  • ISO/CD 14404-3:2011 Метод расчета интенсивности выбросов углекислого газа при производстве чугуна и стали. Часть 3. Сталелитейный завод с электродуговой печью (ЭДП) и установкой прямого восстановления железа (ПВЖ), работающей на угле или газе.
  • ISO 9502:1989 Плавиковый шпат металлургического качества. Определение содержания кремнезема. Восстановленно-молибдосиликатный спектрометрический метод
  • ISO 8298:2000 Технология ядерного топлива. Определение миллиграммового количества плутония в растворах азотной кислоты. Потенциометрическое титрование бихроматом калия после окисления CE(IV) и восстановления FE(II)
  • ISO 3430:1976 Фторид натрия в основном используется для производства алюминия; Определение содержания кремнезема; Восстановленный молибдосиликатный спектрофотометрический метод.
  • ISO 2829:1973 Оксид алюминия, в основном используемый для производства алюминия; Определение содержания фосфора; Спектрофотометрический метод с восстановленным фосфомолибдатом.
  • ISO 5438:1985 Плавиковый шпат кислотный и керамический. Определение содержания кремнезема. Спектрометрический метод восстановленного молибдосиликата.
  • ISO 1620:1976 Криолит природный и искусственный; Определение содержания кремнезема; Восстановленный молибдосиликатный спектрофотометрический метод.
  • ISO 3361:1975 Фосфорная кислота для промышленного использования; Определение содержания растворимого кремнезема; Восстановленный молибдосиликатный спектрофотометрический метод.

Military Standard of the People's Republic of China-Commission of Science,Technology and Industry for National Defence, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • GJB 5381.24-2005 Методы химического анализа пиротехники. Часть 24: Определение содержания оксида железа и оксида железа. Метод восстановления окисления
  • GJB 5381.23-2005 Методы химического анализа пиротехники. Часть 23: Определение содержания диоксида марганца. Метод восстановления окисления
  • GJB 5381.29-2005 Методы химического анализа пиротехники. Часть 29: Определение содержания серы. Метод восстановления окисления
  • GJB 5969.2-2007 Методы испытаний микросферического диоксида урана с покрытием из ниобия для АЭС подводных лодок. Часть 2. Определение урана методом восстановления сульфатом железа и титрования дихромматом калия

Military Standard of the People's Republic of China-General Armament Department, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • GJB 8682.24-2015 Методы химического анализа пиротехнических порошков Часть 24. Определение содержания оксида железа и оксида железа Окислительно-восстановительный метод
  • GJB 8682.23-2015 Методы химического анализа пиротехнических порошков Часть 23. Определение содержания диоксида марганца Окислительно-восстановительный метод
  • GJB 8682.29-2015 Методы химического анализа пиротехнических порошков Часть 29. Определение содержания серы Окислительно-восстановительный метод

IN-BIS, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • IS 12929-1990 Сырье (оксиды железа и природный газ) для процессов прямого восстановления на основе газа – рекомендации
  • IS 12668-1989 Характеристики плавления губчатого железа/железа прямого восстановления (DRI)
  • IS 8167-1989 Метод определения показателя восстановимости оксида железа, кусковой руды, агломерата и окатышей
  • IS 11292-1985 Метод определения относительной восстанавливаемости оксида железа: кусковая руда, агломерат и окатыши
  • IS 12052-1987 Метод определения скорости повторного окисления губчатого железа/железа прямого восстановления (DRI) при воздействии влажного воздуха и непосредственном контакте с водой.
  • IS 10823-1984 Определение индекса термической деградации (TDI) и индекса восстановительной деградации (RDI) оксида железа: кусковых руд, агломерата и окатышей

Korean Agency for Technology and Standards (KATS), Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • KS C IEC 60746-5-2014(2019) Выражение характеристик электрохимических анализаторов. Часть 5. Окислительно-восстановительный потенциал или окислительно-восстановительный потенциал
  • KS E ISO 11258-2017(2022) Железные руды для сырья прямого восстановления валов. Определение индекса восстановимости, конечной степени восстановления и степени металлизации.
  • KS E ISO 9507-2012(2017) Железные руды-Определение общего содержания железа-Методы восстановления хлорида титана(III)
  • KS E ISO 9507:2012 Железные руды. Определение общего содержания железа. Методы восстановления хлорида титана (III).
  • KS E ISO 11257:2017 Железные руды для шахтного сырья прямого восстановления-Определение индекса низкотемпературного восстановления-дезинтеграции и степени металлизации
  • KS E ISO 11256:2008 Окатыши железорудные для шахтного сырья прямого восстановления. Определение индекса кластеризации.
  • KS E ISO 11256:2017 Железорудные окатыши для шахтного сырья прямого восстановления-Определение индекса кластеризации
  • KS E ISO 11257-2017(2022) Железные руды для шахтного сырья прямого восстановления-Определение индекса низкотемпературного восстановления-дезинтеграции и степени металлизации
  • KS I ISO 11271-2016(2021) Качество почвы-Определение окислительно-восстановительного потенциала-Полевой метод
  • KS E ISO 11257:2008 Руды железные для шахтного сырья прямого восстановления. Определение индекса низкотемпературного восстановления-дезинтеграции и степени металлизации.
  • KS I ISO 11271:2006 Качество почвы. Определение окислительно-восстановительного потенциала. Полевой метод.
  • KS I ISO 11271:2016 Качество почвы-Определение окислительно-восстановительного потенциала-Полевой метод
  • KS E ISO 10213:2011 Алюминиевые руды-Определение общего содержания железа-Метод восстановления трихлорида титана
  • KS E ISO 10213:2021 Алюминиевые руды. Определение общего содержания железа. Метод восстановления трихлоридом титана.
  • KS E ISO 2597-1-2007(2017) Железные руды. Определение общего содержания железа. Часть 1. Титриметрический метод после восстановления хлорида олова (II).
  • KS E ISO 2597-2-2009(2019) Железные руды. Определение общего содержания железа. Часть 2. Титриметрические методы после восстановления хлорида титана (III).
  • KS M ISO 1232-2003(2018) В основном используется при производстве алюмокремнезема - определение содержания оксида алюминия - спектрофотометрия с восстановленным молибдатом.
  • KS E ISO 2597-1:2007 Железные руды. Определение общего содержания железа. Часть 1. Титриметрический метод после восстановления хлорида олова (II).
  • KS E ISO 2597-1-2007(2022) Железные руды. Определение общего содержания железа. Часть 1. Титриметрический метод после восстановления хлорида олова (II).
  • KS A ISO 7097-2:2008 Технология ядерного топлива. Определение содержания урана в растворах, гексафториде урана и твердых веществах. Часть 2. Титриметрический метод восстановления железа (II)/окисления церия (IV).
  • KS A ISO 7097-2-2008(2018) Технология ядерного топлива. Определение содержания урана в растворах, гексафториде урана и твердых веществах. Часть 2. Титриметрический метод восстановления железа (II)/окисления церия (IV).
  • KS M ISO 1232:2003 Оксид алюминия в основном используется для производства алюминия. Определение содержания кремнезема. Восстановленный молибдосиликатный спектрофотометрический метод.
  • KS E ISO 2597-2:2009 Железные руды. Определение общего содержания железа. Часть 2. Титриметрические методы после восстановления хлорида титана (III).
  • KS A ISO 7097-1:2008 Технология ядерного топлива. Определение содержания урана в растворах, гексафториде урана и твердых веществах. Часть 1. Восстановление железа (II)/окисление дихромата калия титриметрическим методом.
  • KS A ISO 7097-1-2008(2018) Технология ядерного топлива. Определение содержания урана в растворах, гексафториде урана и твердых веществах. Часть 1. Восстановление железа (II)/окисление дихромата калия титриметрическим методом.
  • KS C 8547-2017 Проточная окислительно-восстановительная батарея для использования в системах хранения энергии. Испытания производительности и безопасности
  • KS M ISO 3430:2007 Фторид натрия в основном используется для производства алюминия. Определение содержания кремнезема. Спектрофотометрический метод с восстановленным молибдосиликатом.
  • KS M ISO 3430:2013 Фторид натрия в основном используется для производства алюминия. Определение содержания кремнезема. Восстановленный молибдосиликатный спектрофотометрический метод.
  • KS M ISO 2829:2002 Оксид алюминия в основном используется для производства алюминия. Определение содержания фосфора. Спектрофотометрический метод с пониженным содержанием фосфомолибдата.
  • KS M ISO 2829:2013 Оксид алюминия в основном используется для производства алюминия. Определение содержания фосфора. Спектрофотометрический метод с пониженным содержанием фосфоромолибдата.
  • KS M ISO 2829-2002(2012) Оксид алюминия в основном используется для производства алюминия. Определение содержания фосфора. Спектрофотометрический метод с пониженным содержанием фосфоромолибдата.
  • KS M ISO 1620:2002 Криолит природный и искусственный. Определение содержания кремнезема. Восстановленный молибдосиликатный спектрофотометрический метод.
  • KS M ISO 1620-2002(2012) Криолит природный и искусственный. Определение содержания кремнезема. Восстановленный молибдосиликатный спектрофотометрический метод.
  • KS M ISO 1620:2013 Криолит природный и искусственный. Определение содержания кремнезема. Восстановленный молибдосиликатный спектрофотометрический метод.

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People‘s Republic of China, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • GB/T 24236-2009 Железные руды для шахтного сырья прямого восстановления. Определение показателя восстановимости, конечной степени восстановления и степени металлизации.
  • GB/T 24235-2009 Руды железные для шахтного сырья прямого восстановления.Определение низкотемпературного индекса восстановительно-дезинтеграции и степени металлизации.
  • GB 11841-1989 Определение урана в порошке и таблетках диоксида урана методом восстановления сульфата железа окислительным титрованием дихроматом калия
  • GB/T 11841-1989 Уран в порошке и таблетках диоксида урана. Определение титриметрического метода восстановления сульфата железа урана - окисления дихромата калия.
  • GB/T 6730.5-2007 Железные руды.Определение общего содержания железа.Методы восстановления хлорида титана(Ⅲ)
  • GB/T 6730.70-2013 Железные руды.Определение общего содержания железа.Титриметрический метод после восстановления хлорида олова(II).
  • GB/T 3311-1982 Определение церия в сплавах церия и вольфрама. Окислительно-восстановительная волюметрия.
  • GB/T 25948-2010 Алюминиевые руды.Определение общего содержания железа.Метод восстановления трихлорида титана.
  • GB/T 11213.4-2006 Гидроксид натрия для использования в химических волокнах. Определение содержания кремния. Восстановленный молибдосиликатный спектрофотометрический метод.
  • GB/T 9489.3-1988 Определение Fe2O3,CaO,MgO,Na2O и K2O в порошке алунда методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии.
  • GB/T 11213.4-1989 Гидроксид натрия для использования в химических волокнах. Определение массовой доли кремния. Спектрометрический метод восстановленного молибдосиликата.
  • GB/T 13242-1991 Железные руды. Испытание на низкотемпературную дезинтеграцию. Метод с использованием холодной галтовки после статического восстановления.
  • GB/T 6730.65-2009 Железные руды.Определение общего содержания железа.Хлоридредукция титана(Ⅲ)методы титрования дихроматом калия (рутинные методы)
  • GB/T 24204-2009 Железные руды для доменного сырья. Определение показателей низкотемпературного восстановления-дезинтеграции динамическим методом.
  • GB/T 31923.2-2015 Железные руды для доменного сырья.Определение показателей низкотемпературного восстановления-дезинтеграции статическим методом.Часть 2.Восстановление CO и N
  • GB/T 4372.7-2014 Методы химического анализа оксида цинка, полученного прямым способом. Часть 7. Определение содержания оксида железа. Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии.
  • GB/T 31923.1-2015 Железные руды для доменного сырья.Определение показателей низкотемпературного восстановления-дезинтеграции статическим методом.Часть 1. Восстановление CO, CO, H и N

Professional Standard - Electricity, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

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

Yunnan Provincial Standard of the People's Republic of China, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • DB53/T 639.1-2014 Методы химического анализа железа прямого восстановления. Часть 1. Определение содержания оксида кальция, оксида магния, оксида алюминия методом титрования ЭДТА.
  • DB53/T 639.5-2014 Методы химического анализа железа прямого восстановления. Часть 5. Определение общего содержания железа титрованием дихромата калия.
  • DB53/T 639.6-2014 Методы химического анализа железа прямого восстановления. Часть 6. Определение нескольких элементов методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии.
  • DB53/T 639.7-2014 Методы химического анализа железа прямого восстановления. Часть 7. Определение нескольких элементов методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии.
  • DB53/T 639.2-2014 Методы химического анализа железа прямого восстановления. Часть 2. Определение содержания кремния кремний-молибденовым синим спектрофотометрическим методом.
  • DB53/T 639.4-2014 Методы химического анализа железа прямого восстановления - Часть 4. Определение содержания фосфора Висмутфосфомолибденовый синий спектрофотометрический метод
  • DB53/T 639.3-2014 Методы химического анализа железа прямого восстановления. Часть 3. Определение содержания марганца. Спектрофотометрический метод периодата натрия.

British Standards Institution (BSI), Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • PD IEC/TR 62456:2007 Электрохимическая эталонная система для использования в различных средах растворителей. Окислительно-восстановительная пара декаметилированный феррициний/ферроцен
  • BS ISO 11258:2007 Железные руды для шахтного сырья прямого восстановления. Определение показателя восстановимости, конечной степени восстановления и степени металлизации.
  • BS ISO 11258:2015 Железные руды для шахтного сырья прямого восстановления. Определение показателя восстановимости, конечной степени восстановления и степени металлизации.
  • BS ISO 11257:2022 Железные руды для шахтного сырья прямого восстановления. Определение индекса низкотемпературного восстановления-распада и степени металлизации.
  • BS ISO 4696-2:2007 Железные руды для доменного сырья. Определение низкотемпературных показателей восстановления-распада статическим методом. Восстановление с помощью CO и N2
  • BS ISO 4696-2:2015 Железные руды для доменного сырья. Определение низкотемпературных показателей восстановления-распада статическим методом. Восстановление с помощью CO и N2
  • 21/30436656 DC BS ISO 11257. Руды железные для сырья прямого восстановления шахт. Определение индекса низкотемпературного восстановления-распада и степени металлизации.
  • BS ISO 11271:2002 Качество почвы. Определение окислительно-восстановительного потенциала. Полевой метод.
  • BS ISO 7097-2:2022 Технология ядерного топлива. Определение урана в растворах, гексафториде урана и твердых веществах - восстановление железа(II)/окисление церия(IV) титриметрическим методом
  • BS ISO 11257:2015 Железные руды для шахтного сырья прямого восстановления. Определение индекса низкотемпературного восстановления-распада и степени металлизации.
  • BS ISO 11257:2007 Железные руды для шахтного сырья прямого восстановления. Определение индекса низкотемпературного восстановления-распада и степени металлизации.
  • BS ISO 2597-1:2006 Руды железные. Определение общего содержания железа. Титриметрический метод после восстановления хлорида олова (II)
  • BS ISO 2597-2:2015 Железные руды. Определение общего содержания железа. Титриметрические методы после восстановления хлорида титана(III)
  • BS ISO 2597-2:2008 Руды железные. Определение общего содержания железа. Титриметрические методы после восстановления хлорида титана(III)
  • BS 7020-4.2:1990 Анализ железных руд. Метод определения общего содержания железа. Методы восстановления хлорида титана (III)
  • BS EN 10202:2022 Отслеживаемые изменения. Изделия из жести холодного восстановления. Электролитическая жесть и сталь с электролитическим хромированием/оксидом хрома
  • BS ISO 11271:2022 Отслеживаемые изменения. Качество почвы. Определение окислительно-восстановительного потенциала. Полевой метод
  • BS ISO 2597-2:2019 Отслеживаемые изменения. Железные руды. Определение общего содержания железа. Титриметрические методы после восстановления хлорида титана(III)
  • BS ISO 14404-3:2017 Методика расчета интенсивности выбросов углекислого газа при производстве чугуна и стали. Сталелитейный завод с электродуговой печью (ЭДП) и установкой прямого восстановления железа (DRI) на основе угля или газа
  • 22/30442909 DC БС ИСО 7097-2. Технология ядерного топлива. Определение урана в растворах, гексафторида урана и твердых веществах. Часть 2. Титриметрический метод восстановления железа(II)/окисления церия(IV)
  • BS 7020 Sec.4.2:1990 Анализ железных руд. Метод определения общего содержания железа. Методы восстановления хлорида титана (III)

German Institute for Standardization, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • DIN IEC 60746-5:1996-07 Выражение характеристик электрохимических анализаторов. Часть 5. Окислительно-восстановительный потенциал или окислительно-восстановительный потенциал (IEC 60746-5:1992).
  • DIN EN 10202:2022-07 Продукция из жести холодного восстановления: Белая жесть электролитическая и сталь с электролитическим покрытием хромом/оксидом хрома; Немецкая версия EN 10202:2022
  • DIN 38404-6:1984-05 Стандартные немецкие методы исследования воды, сточных вод и осадка; физические и физико-химические параметры (группа С); определение окислительно-восстановительного (окислительно-восстановительного) потенциала (С 6)
  • DIN 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 38404-6 Berichtigung 1:2018-12 Немецкие стандартные методы исследования воды, сточных вод и шлама. Физические и физико-химические параметры (группа C). Часть 6. Определение окислительно-восстановительного (окислительно-восстановительного) потенциала (C 6); Исправление 1
  • DIN ISO 11271:2003-03 Качество почвы. Определение окислительно-восстановительного потенциала. Полевой метод (ISO 11271:2002)
  • DIN ISO 11271:2023-11 Качество почвы. Определение окислительно-восстановительного потенциала. Полевой метод (ISO 11271:2022)
  • DIN 38404-6:1984 Стандартные немецкие методы исследования воды, сточных вод и осадка; физические и физико-химические параметры (группа С); определение окислительно-восстановительного (окислительно-восстановительного) потенциала (С 6)
  • DIN 52241-5:1986 Анализ сырья, используемого в стекольном производстве; химический анализ доломита, содержащего не менее 95 % карбоната кальция-магния; определение общего содержания железа в пересчете на оксид железа(III)

Association Francaise de Normalisation, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • NF ISO 9507:1990 Руды железные. Определение общего железа. Метод восстановления хлоридом титана (III).
  • NF T20-272:1968 Химический анализ соляной кислоты. Определение окислителей или восстановителей.
  • NF X31-557*NF ISO 11271:2003 Качество почвы - Определение окислительно-восстановительного потенциала - Полевой метод.
  • NF ISO 11271:2003 Качество почвы. Определение окислительно-восстановительного потенциала. Полевой метод.
  • NF T90-260:2023 Качество воды. Характеристика методов анализа. Измерение окислительно-восстановительного потенциала в воде.
  • NF T20-428:1976 Гидроксид натрия для промышленного использования. Определение соединений серы. Метод восстановления и титриметрии.
  • NF T20-387:1977 Гидроксид калия для промышленного использования. Определение соединений серы. Метод восстановления и титриметрии.
  • NF T20-383:1977 Гидроксид калия для промышленного использования. Определение содержания кремнезема. Восстановленный молибдосиликатный фотометрический метод.
  • NF T20-424:1976 Гидроксид натрия для промышленного использования. Определение содержания кремнезема. Фотометрический метод восстановленного силикомолибдового комплекса.
  • NF M60-400-2*NF ISO 7097-2:2006 Технология ядерного топлива. Определение урана в растворах, гексафториде урана и твердых веществах. Часть 2: восстановление железа (II)/окисление церия (IV)/титриметрический метод.
  • NF ISO 7097-2:2023 Технология ядерного топлива. Определение урана в растворах, гексафториде урана и твердых веществах. Часть 2. Титриметрический метод восстановлением железа (II) и окислением церия (IV)
  • NF T20-206:1973 Оксид алюминия в основном используется для производства алюминия. Определение кремнезема. Спектрофотометрический метод на основе восстановленного силикомолибдатного комплекса.
  • NF M60-400-1*NF ISO 7097-1:2006 Технология ядерного топлива. Определение урана в растворах, гексафториде урана и твердых веществах. Часть 1: восстановление железа (II)/окисление дихромата калия/титриметрический метод.
  • NF ISO 7097-1:2006 Технология ядерного топлива. Определение урана в растворах, гексафториде урана и твердых веществах. Часть 1. Титриметрический метод восстановлением железа (II) и окислением бихромата калия.
  • NF T20-215:1973 Оксид алюминия в основном используется для производства алюминия. Определение фосфора. Спектрофотометрический метод с восстановленным фосфомолибдатом.
  • NF M60-402*NF ISO 8298:2001 Технология ядерного топлива - Определение миллиграммового количества плутония в растворах азотной кислоты - Потенциометрическое титрование бихроматом калия после окисления Ce(IV) и восстановления Fe(II).
  • NF A06-722:1966 Химический анализ меди, содержащей не менее 99,90 процентов меди. Тест восстановления водорода и оценка содержания кислорода.
  • NF T20-474:1973 Фосфорная кислота для промышленного использования. Определение содержания кремнезема. Спектрофотометрический метод с использованием восстановленного силикомолибдового комплекса.

工业和信息化部, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • 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.
  • YB/T 4510-2017 Определение содержания двухвалентного железа при прямом восстановлении трихлорида железа методом титрования дихроматом калия
  • YB/T 4509-2017 Определение содержания железа при прямо восстановительном разложении металлического железа хлорида железа методом титрования дихроматом калия
  • YB/T 4726.7-2021 Определение общего содержания железа в железосодержащей пыли и шламах. Восстановление трихлорида титана методом титрования бихроматом калия.
  • YS/T 1207-2017 Метод химического анализа количества рутения в рутениевых материалах на основе глинозема. Определение количества рутения. Гравиметрический метод водородного восстановления.
  • 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.
  • YS/T 1317-2019 1,3-дивинил-1,1,3,3-тетраметилдисилоксан платина (0) метод химического анализа. Определение содержания платины. Метод восстановления гидразингидрата.

ES-UNE, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • UNE-EN 10202:2023 Изделия из жести холодного восстановления - электролитическая жесть и сталь, покрытая электролитическим хромом/оксидом хрома.

Professional Standard - Nuclear Industry, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • EJ 267.2-1984 Определение урана в урановой руде Восстановление сульфатом железа/Окислительное титрование ванадата аммония
  • EJ/T 266-1993 Определение урана в биуранате - методом сульфатредукционного/окислительного титрования дихромата калия.
  • EJ/T 1235-2008 Определение содержания урана в урановой продукции. Титриметрический метод восстановления железа(Ⅱ)/окисления бихромата калия.
  • EJ 267.3-1984 Определение урана в урановой руде. Восстановление триоксида титана/окислительное титрование ванадата аммония.
  • EJ/T 277-1986 Прецизионное определение урана в U3O8 высокой чистоты методом восстановления сульфатом железа/потенциометрическим титрованием дихромата калия
  • EJ 267.5-1984 Определение урана в урановой руде: метод восстановления хлорида олова/окислительного титрования ванадатом аммония
  • EJ/T 1212.5-2008 Методы испытаний для анализа спеченных таблеток оксида гадолиния-диоксида урана. Часть 5. Определение содержания урана методом восстановления сульфатом железа в фосфорной кислоте и методом дихроматного титрования.

American Society for Testing and Materials (ASTM), Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • ASTM D1498-93 Стандартная практика определения окислительно-восстановительного потенциала воды
  • ASTM D1498-00 Стандартная практика определения окислительно-восстановительного потенциала воды
  • ASTM D1498-07 Стандартный метод определения окислительно-восстановительного потенциала воды
  • ASTM D1498-14(2022)e1 Стандартный метод определения окислительно-восстановительного потенциала воды
  • ASTM D1498-14 Стандартный метод определения окислительно-восстановительного потенциала воды
  • ASTM D1498-08 Стандартный метод определения окислительно-восстановительного потенциала воды
  • ASTM G200-09 Стандартный метод испытаний для измерения окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) почвы
  • ASTM G200-20 Стандартный метод испытаний для измерения окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) почвы
  • ASTM G200-09(2014) Стандартный метод измерения окислительно-восстановительного потенциала 40;ORP41; почвы
  • ASTM C1348-01(2008) Стандартные технические условия на смешанные оксиды урана с содержанием 235U менее 5 % для прямого восстановления водородом до диоксида урана ядерной чистоты
  • ASTM C1348-96 Стандартные технические условия на смешанные оксиды урана с содержанием 235U менее 5 % для прямого восстановления водородом до диоксида урана ядерной чистоты
  • ASTM C1348-01 Стандартные технические условия на смешанные оксиды урана с содержанием 235U менее 5 % для прямого восстановления водородом до диоксида урана ядерной чистоты
  • ASTM E465-23 Стандартные методы определения марганца (IV) в марганцевых рудах методом окислительно-восстановительной титриметрии
  • ASTM E465-00 Стандартные методы определения марганца (IV) в марганцевых рудах методом окислительно-восстановительного титрования
  • ASTM E465-00(2005) Стандартные методы определения марганца (IV) в марганцевых рудах методом окислительно-восстановительного титрования
  • ASTM E465-11 Стандартные методы определения марганца (IV) в марганцевых рудах методом окислительно-восстановительной титриметрии
  • ASTM E465-11(2017) Стандартные методы определения марганца (IV) в марганцевых рудах методом окислительно-восстановительной титриметрии
  • ASTM D2350-90(2005) Стандартный метод определения оксида сурьмы в белом пигменте, выделенном из красок, восстанавливаемых растворителем
  • ASTM D2352-85(2005) Стандартный метод определения диоксида серы в белом пигменте, выделенном из красок, восстанавливаемых растворителями
  • ASTM E316-11 Стандартный метод определения железа в марганцевых рудах методом сероводородредукционно-дихроматной титриметрии
  • ASTM E316-17 Стандартный метод определения железа в марганцевых рудах методом сероводородредукционно-дихроматной титриметрии
  • ASTM D2352-85(2010) Стандартный метод определения диоксида серы в белом пигменте, выделенном из красок, восстанавливаемых растворителями
  • ASTM D2352-85(2015) Стандартный метод определения диоксида серы в белом пигменте, выделенном из красок, восстанавливаемых растворителями
  • ASTM D2352-85(1999) Стандартный метод определения диоксида серы в белом пигменте, выделенном из красок, восстанавливаемых растворителями
  • ASTM E316-00(2005) Стандартный метод определения железа в марганцевых рудах сероводородредукционно-дихроматным титрованием
  • ASTM E316-00 Стандартный метод определения железа в марганцевых рудах сероводородредукционно-дихроматным титрованием
  • ASTM D8247-19 Стандартный метод определения общего содержания фтора и общего хлора в угле методом окислительного пирогидролитического сжигания с последующим ионно-хроматографическим детектированием
  • ASTM D6069-01(2006) Стандартный метод определения следов азота в ароматических углеводородах путем окислительного сжигания и хемилюминесцентного обнаружения при пониженном давлении
  • ASTM D6069-96 Стандартный метод определения следов азота в ароматических углеводородах путем окислительного сжигания и хемилюминесцентного обнаружения при пониженном давлении
  • ASTM D6069-01 Стандартный метод определения следов азота в ароматических углеводородах путем окислительного сжигания и хемилюминесцентного обнаружения при пониженном давлении

Professional Standard - Water Conservancy, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

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

Professional Standard - Environmental Protection, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • HJ 746-2015 Почва. Определение окислительно-восстановительного потенциала. Потенциальный метод.
  • HJ 546-2009 Атмосферный воздух.Определение пятиокиси фосфора.Аскорбиновая кислота молибдена синяя для раскисления спектрофотометрическим методом.

International Electrotechnical Commission (IEC), Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • IEC TR 62456:2007 Электрохимическая эталонная система для использования в различных растворителях. Окислительно-восстановительная пара декаметилированный феррициний/ферроценция.

KR-KS, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • KS E ISO 11257-2017 Железные руды для шахтного сырья прямого восстановления-Определение индекса низкотемпературного восстановления-дезинтеграции и степени металлизации
  • KS I ISO 11271-2016 Качество почвы-Определение окислительно-восстановительного потенциала-Полевой метод
  • KS E ISO 10213-2021 Алюминиевые руды. Определение общего содержания железа. Метод восстановления трихлоридом титана.
  • KS E ISO 11258-2017 Железные руды для сырья прямого восстановления валов. Определение индекса восстановимости, конечной степени восстановления и степени металлизации.

CZ-CSN, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • CSN 68 4066-1983 Чистые химикаты. Приготовление измерительных растворов для окислительно-восстановительного титрования
  • CSN 65 2058-1981 ГИДРОКСИД НАТРИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ Атомно-абсорбционная спектроскопия для дутормиации o? Железо
  • CSN 44 1784-1987 Железные руды, агломераты и окатыши. Испытание на низкотемпературную дезинтеграцию. Метод с использованием холодной галтовки после статического восстановления.
  • CSN 44 1807-1979 Железные руды, концентраты, агломераты и окатыши. Определение оксида алюминия. Хелатометрические и атомно-абсорбционные методы.

Japanese Industrial Standards Committee (JISC), Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • JIS M 8720 AMD 1:2017 Железные руды. Определение низкотемпературного восстановления-дезинтеграции (поправка 1)
  • JIS G 1234:2020 Железо и сталь. Определение теллура. Спектрофотометрический метод восстановления хлорида олова (II)
  • JIS M 8212:2022 Руды железные. Определение общего содержания железа. Титриметрический метод дихромата калия после восстановления хлорида титана (III)

Danish Standards Foundation, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • DS/ISO 11271:2004 Качество почвы. Определение окислительно-восстановительного потенциала. Полевой метод.

Professional Standard - Non-ferrous Metal, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • YS/T 500-2006 Определение церия в вольфрам-цериевом сплаве методом окислительно-восстановительной емкости.
  • YS/T 500-2013 Определение содержания церия в сплавах церий — вольфрам. Окислительно-восстановительное титрование.
  • YS/T 1028.1-2015 Методы химического анализа фосфата лития-железа. Часть 1. Определение содержания общего железа. Методы титрования дихроматом калия восстановления трихлорида титана.
  • YS/T 953.8-2014 Методы химического анализа никелевого материала огнеплавкой подложки. Часть 8. Определение содержания железа. Титриметрический метод восстановления трихлорида титана - бихромата калия.

国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • GB/T 6730.5-2022 Железные руды. Определение общего содержания железа. Титриметрические методы после восстановления хлорида титана (III).
  • GB/T 38812.1-2020 Железо прямого восстановления. Определение содержания железа (Ⅱ). Титриметрический метод дихромата калия после разложения образца хлоридом железа.
  • GB/T 38812.2-2020 Железо прямого восстановления. Определение содержания металлического железа. Титриметрический метод дихромата калия после разложения пробы хлоридом железа.

BE-NBN, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • NBN T 03-191-1980 M?THODE PHOTOMETRIQUE AU MOLYBDOSILICATE REDUIT
  • NBN I-994-1969 Кислота соляная для промышленного использования. Измерение окислительно-восстановительных веществ или материалов
  • NBN T 03-132-1980 Гидроксид натрия для промышленного использования. Определение соединений серы. Метод восстановления и титриметрии.
  • NBN T 03-126-1980 Гидроксид натрия для промышленного использования. Определение содержания кремнезема. Фотометрический метод восстановленного кремнемолибденового соединения.
  • NBN T 03-198-1980 Гидроксид калия для промышленного использования. Определение соединений серы. Метод восстановления и титриметрии.
  • NBN T 03-192-1980 Гидроксид калия для промышленного использования. Определение содержания кремнезема. Фотометрический метод восстановленного молибдосиликата.
  • NBN T 03-005-1980 Кислота соляная для промышленного использования. Определение содержания окислителей или восстановителей. Титриметрический метод.
  • NBN T 03-419-1983 Оксид алюминия в основном используется для производства алюминия. Определение содержания фосфора. Спектрофотометрический метод с восстановленным фосфомолибдатом.
  • NBN T 03-410-1983 Оксид алюминия в основном используется для производства алюминия. Определение содержания кремнезема. Спектрофотометрический метод восстановленного молибдосиликата.

Chongqing Provincial Standard of the People's Republic of China, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • DB50/T 503-2013 Определение содержания дикумилпероксида в лакокрасочной промышленности (метод окислительно-восстановительной способности)

YU-JUS, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • JUS H.B8.611-1979 Оксид ахимия в основном используется для производства алюминия. Определение содержания фосфора - Спектрофотометрический метод с восстановленным фосфофибдатом
  • JUS H.B8.604-1979 Оксид ахимия в основном используется для производства алюминия. Определение содержания кремния. Восстановленный молибдосиликатный спектрофотометрический метод.
  • JUS H.G8.517-1991 Реагенты. Гидроксид натрия. Определение содержания свинца, железа и никеля. Пламенный атомно-абсорбционный метод

TR-TSE, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • TS 3319-1979 КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОКИСЛЯЮЩИХ ИЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ОБЪЕМНЫМ МЕТОДОМ
  • TS 2070-1975 ГИДРОКСИД НАТРИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КРЕМНЕЗЕМЛЯ С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ КРЕМНЕМОЛИБДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
  • TS 1147-1973 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КРЕМНЕЗЕМА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ В КАК ВОССТАНОВЛЕННЫЙ КРЕМНЕМОЛИБДАТНЫЙ КОМПЛЕКС.

RU-GOST R, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • GOST 25794.2-1983 Реагенты. Методы приготовления стандартных объемных растворов для окислительно-восстановительного титрования.
  • GOST 2642.5-2016 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида железа(III)
  • GOST 8.639-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Электроды измерительные для определения окислительно-восстановительного потенциала (ОВП). Процедура проверки
  • GOST R 8.702-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Электроды измерительные для определения окислительно-восстановительного потенциала (ОВП). Процедура проверки

AENOR, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • UNE-ISO 11271:2007 Качество почвы -- Определение окислительно-восстановительного потенциала -- Полевой метод. (ИСО 11271:2002)

VN-TCVN, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • TCVN 4653-1-2009 Железные руды. Определение общего содержания железа. Часть 1. Титриметрический метод после восстановления хлорида олова(Ⅱ).

Professional Standard - Aviation, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • HB/Z 338.1-1999 Аналитический метод определения содержания щавелевой кислоты раствором анодного окисления с изоляцией из алюминиевого сплава окислительно-восстановительным титрованием
  • HB/Z 337-1999 Метод химической конверсии алюминиевого сплава (алодин) метод анализа раствора окислительно-восстановительного титрования для определения содержания алодина
  • HB/Z 5093.4-2000 Метод анализа щелочного гальванического раствора олова, метод окислительно-восстановительного титрования для определения содержания вторичного олова.

RO-ASRO, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • STAS SR ISO 7097:1995 Определение урана в растворах реакторного топлива и в растворах продуктов урана - титриметрический метод восстановления сульфата железа (II)/окисления дихромата калия
  • STAS 12801/4-1990 Сырьевая смесь для производства цементного клинкера. Определение триоксида железа и триоксида алюминия
  • STAS SR ISO 1232:1995 Оксид алюминия в основном используется для производства алюминия. Определение содержания кремнезема. Восстановленный молибдосиликатный спектрофотометрический метод.

PL-PKN, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • PN H04060-1992 Железные руды. Испытание на низкотемпературную дезинтеграцию. Метод с использованием холодной галтовки после статического восстановления.
  • PN C04567 ArkusZ03-1971 Вода и сточные воды. Исследование содержания кремнезема. Определение реакционноспособного кремнезема колориметрическим методом с молибдатом аммония и метолом в качестве восстановителя.

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 окислительно-восстановительного потенциала железа

  • GB/T 13242-2017 Железные руды. Испытание на низкотемпературную дезинтеграцию. Метод с использованием холодной галтовки после статического восстановления.

未注明发布机构, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • GJB 8793.2-2015 Метод испытания микросфер диоксида урана, покрытых ниобием, используемых на подводных атомных электростанциях. Часть 2. Определение урана. Метод потенциометрического титрования с восстановлением сульфата железа и окислением бихромата калия.

IT-UNI, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • UNI 6464-1969 P Оксид алюминия. Чаще всего используется в производстве алюминия. Определение кремния, восстановительная композитная молибден-кремниевая спектрофотометрия
  • UNI 3618-1955 Методики химического анализа минералов. Определение мышьяка в железной руде. Метод восстановления хлоридом олова и титрования йодом.

Professional Standard - Commodity Inspection, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • SN/T 2763.3-2012 Химический анализ никелевой латеритной руды. Часть 3: Определение общего содержания железа. Методы восстановления хлорида титана (Ⅲ)
  • SN/T 0564.1-2013 Диоксид титана.Часть 1.Определение содержания оксида железа.Атомно-абсорбционный метод.

Professional Standard - Ferrous Metallurgy, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • YB/T 4199-2009 Определение содержания пятиокиси феррованадия методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии

国家质量监督检验检疫总局, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

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

HU-MSZT, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

  • MSZ 12303/4-1984 Химический анализ огнестойкой продукции из сырья и модель определения содержания оксида железа (Fe2 03)

Shandong Provincial Standard of the People's Republic of China, Пик окислительно-восстановительного потенциала железа

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




©2007-2023 ANTPEDIA, Все права защищены.