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金ナノメートル吸収ピーク

金ナノメートル吸収ピークは全部で 42 項標準に関連している。

金ナノメートル吸収ピーク 国際標準分類において、これらの分類:分析化学、 物理学、化学、 ゴム・プラスチック製品、 ブラックメタル、 航空宇宙製造用の材料、 粉末冶金。


British Standards Institution (BSI), 金ナノメートル吸収ピーク

  • BS PD ISO/TS 23034:2021 光吸収を使用してカーボンナノマテリアルの細胞吸収を推定するためのナノテクノロジー手法
  • PD ISO/TS 23034:2021 光吸収を利用してカーボンナノマテリアルの細胞取り込みを推定するナノテクノロジー手法
  • PD IEC/TS 62607-4-6:2018 ナノ加工の重要な制御特性 ナノ電気エネルギー貯蔵のためのナノ電極材料の炭素含有量の測定 赤外線吸収法
  • PD ISO/TS 10868:2017 ナノテクノロジーでは、紫外可視近赤外 (UV-Vis-NIR) 吸収分光法を使用して単層カーボン ナノチューブの特性を評価します。
  • BS EN ISO 10801:2011 ナノテクノロジー 蒸発・凝縮法による吸入毒性試験用金属ナノ粒子の生成
  • BS EN ISO 10801:2010 ナノテクノロジー:蒸発/凝縮法を使用した吸入毒性試験用の金属ナノ粒子の生成
  • BS DD ISO/TS 10868:2011 ナノテクノロジー: 可視-近赤外 (UV-Vis-NIR) 吸収分光法を使用した単層カーボン ナノチューブの特性評価

International Organization for Standardization (ISO), 金ナノメートル吸収ピーク

  • ISO/TS 23034:2021 ナノテクノロジー:光吸収法を使用してカーボンナノマテリアルの細胞取り込みを推定する方法
  • ISO 10801:2010 ナノテクノロジー:蒸発/凝縮法を使用した吸入毒性試験用の金属ナノ粒子の生成
  • ISO/TS 10868:2011 ナノテクノロジー:紫外可視近赤外 (UV-Vis-NIR) 吸収スペクトルを使用した単層カーボン ナノチューブの特性評価
  • ISO/TS 10868:2017 ナノテクノロジー:紫外可視近赤外 (UV-Vis-NIR) 吸収スペクトルを使用した単層カーボン ナノチューブの特性評価

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People‘s Republic of China, 金ナノメートル吸収ピーク

  • GB/T 24369.1-2009(英文版) 金ナノロッドの特性評価 アート 1: UV IR 吸収スペクトル
  • GB/T 24369.1-2009 金ナノロッドの特性評価その1:紫外・可視・近赤外吸収分光法
  • GB/T 24370-2009 セレン化カドミウム量子ドットナノ結晶の特性評価、紫外可視吸収分光法

Danish Standards Foundation, 金ナノメートル吸収ピーク

  • DS/ISO/TS 23034:2021 光吸収を利用してカーボンナノマテリアルの細胞取り込みを推定するナノテクノロジー手法
  • DS/ISO/TS 10868:2011 ナノテクノロジーでは、紫外可視近赤外 (UV-Vis-NIR) 吸収分光法を使用して単層カーボン ナノチューブの特性を評価します。
  • DS/EN ISO 10801:2011 ナノテクノロジーは蒸発/凝縮法を使用して吸入毒性試験用の金属ナノ粒子を生成します

Korean Agency for Technology and Standards (KATS), 金ナノメートル吸収ピーク

  • KS D 2717-2008 単層カーボンナノチューブ、金属/半導体組成比評価、吸収分光法
  • KS D 2712-2008 単層カーボンナノチューブ含有量の評価 分別吸光分析法
  • KS D 2712-2008(2018) UV-VIS-NIR吸収分光法を用いた単層カーボンナノチューブの含有量評価
  • KS D 2717-2008(2018) 紫外可視近赤外吸収分光法を用いた単層カーボンナノチューブすすの金属/半導体比の評価
  • KS D ISO 15349-1-2005(2015) 非合金鋼の低炭素量の測定その1:抵抗炉燃焼後の赤外線吸収法(ピーク分割法)

国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会, 金ナノメートル吸収ピーク

  • GB/T 39114-2020 ナノテクノロジー単層カーボンナノチューブの紫外・可視・近赤外吸収分光特性評価法
  • GB/T 24370-2021 ナノテクノロジー カドミウム カルコゲニド コロイド量子ドットの特性評価 紫外可視吸収分光法

European Committee for Standardization (CEN), 金ナノメートル吸収ピーク

  • EN ISO 10801:2010 ナノテクノロジー 金属ナノ粒子の蒸発・凝縮法による吸入毒性試験
  • EN ISO 11876:2010 超硬金属コバルト金属粉末中のカルシウム、銅、鉄、カリウム、マグネシウム、マンガン、ナトリウム、ニッケル、亜鉛の定量フレーム原子吸光分析

Association Francaise de Normalisation, 金ナノメートル吸収ピーク

  • NF T16-302*NF EN ISO 10801:2011 ナノテクノロジー:蒸発凝縮法を使用した吸入毒性試験用の金属ナノ粒子の生成
  • NF EN ISO 10801:2011 ナノテクノロジー - 凝縮/蒸発法を使用して吸入毒性試験用の金属ナノ粒子を生成する

American Society for Testing and Materials (ASTM), 金ナノメートル吸収ピーク

  • ASTM D8208-19 ナノ粒子呼吸沈着(NRD)サンプラーを使用した非繊維ナノ粒子の収集の標準的な手法
  • ASTM E2864-13 クリプトンガス吸着法を使用した吸入暴露チャンバー内の浮遊金属および金属酸化物ナノ粒子の表面積の測定のための標準試験方法
  • ASTM E2864-18 クリプトンガス吸着法を使用した吸入暴露チャンバー内の空気中の金属酸化物ナノ粒子の表面積濃度を測定するための標準試験方法
  • ASTM E2864-18(2022) クリプトンガス吸着を使用した吸入暴露室からの空気中の金属酸化物ナノ粒子の表面積濃度を測定するための標準試験方法

IEC - International Electrotechnical Commission, 金ナノメートル吸収ピーク

  • TS 62607-4-6-2018 ナノ加工「臨界制御特性」パート 4-6: ナノ電気エネルギー貯蔵「ナノ電極材料の炭素含有量を測定するための赤外線吸収法」(バージョン 1.0)

International Electrotechnical Commission (IEC), 金ナノメートル吸収ピーク

  • IEC TS 62607-2-5:2022 ナノ加工、限界制御特性、その2-5:カーボンナノチューブ材料、垂直配向カーボンナノチューブの質量密度:X線吸収法
  • IEC TS 62607-4-6:2018 ナノ加工、重要な制御特性、パート 4-6: ナノ電気エネルギー貯蔵デバイス、ナノ電極材料の炭素含有量の測定、赤外線吸収法

German Institute for Standardization, 金ナノメートル吸収ピーク

  • DIN EN ISO 10801:2011-04 ナノテクノロジーでは、蒸発/凝縮法を使用して、吸入毒性試験用の金属ナノ粒子を生成します。
  • DIN EN ISO 10801:2011 ナノテクノロジー:蒸発/凝縮法による金属ナノ粒子の吸入毒性の試験 (ISO 10801-2010)、ドイツ語版 EN ISO 10801-2010

KR-KS, 金ナノメートル吸収ピーク

  • KS D 2717-2008(2023) UV-VIS-NIR吸収分光法を用いた単層カーボンナノチューブすすの金属/半導体比の評価
  • KS D 2712-2008(2023) UV-VIS-NIR吸収分光法による単層カーボンナノチューブ含有量の評価

ES-UNE, 金ナノメートル吸収ピーク

  • UNE-EN ISO 10801:2010 ナノテクノロジーは蒸発/凝縮法を使用して吸入毒性試験用の金属ナノ粒子を生成します

Lithuanian Standards Office , 金ナノメートル吸収ピーク

  • LST EN ISO 10801:2011 ナノテクノロジーでは、蒸発/凝縮法を使用して、吸入毒性試験用の金属ナノ粒子を生成します (ISO 10801:2010)

Group Standards of the People's Republic of China, 金ナノメートル吸収ピーク

  • T/5115YBAPS 009-2019 分子強化ナノ合金チューブ (SAPP) の設置および受け入れに関する仕様




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