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原子吸收钠含量检测

本专题涉及原子吸收 钠 含量的标准有32条。

国际标准分类中,原子吸收 钠 含量涉及到食用油和脂肪、含油种子、水质、粉末冶金、金属矿、无机化学、地质学、气象学、水文学、分析化学、燃料、原油。

在中国标准分类中,原子吸收 钠 含量涉及到油脂加工与制品、水环境有毒害物质分析方法、粉末冶金分析方法、铁矿、其他非金属矿、大气环境有毒害物质分析方法、石油产品综合、燃料油、原油。


德国标准化学会,关于原子吸收 钠 含量的标准

DIN EN 14108-2015 脂肪和油的衍生物.脂肪酸甲基酯(FAME).用原子吸收分光光谱法测定钠含量;德文版本EN 14108-2003

DIN EN 14108-2003 脂肪和油的衍生物.脂肪酸甲基酯(FAME).用原子吸收分光光谱法测定钠含量

DIN EN 241-2000 液体石油产品.钠含量测定.原子吸收分光光度法

DIN 51797-4-1981 液体燃料的检验.钠含量的测定.用原子吸收分光光度法直接测定

美国材料与试验协会,关于原子吸收 钠 含量的标准

ASTM D3561-2011 用原子吸收分光光度法测定淡盐水,海水和浓盐水中锂离子,钾离子和钠离子含量的标准试验方法

ASTM D4191-2008 原子吸收分光光度法对水中钠含量的标准试验方法

ASTM D4191-2003 原子吸收分光光度法对水中钠含量的标准试验方法

ASTM D3561-2002(2007)e1 用原子吸收分光光度法测定微咸水,海水和盐水中锂钾和钠离子含量的标准试验方法

ASTM D3561-2002 用原子吸收分光光度法测定微咸水,海水和盐水中锂钾和钠离子含量的标准试验方法

ASTM D5086-2001 用火焰原子吸收分光光度法测定大气作用下湿沉积物中钙、镁、钾和钠含量的标准试验方法

ASTM D5086-2001(2008) 用火焰原子吸收分光光度法测定大气作用下湿沉积物中钙,镁,钾和钠含量的标准试验方法

ASTM D5863-2000 火焰原子吸收分光光度法测定原油和残余燃料中镍、钒、铁和钠含量的标准试验方法

ASTM D5863-2000a 火焰原子吸收分光光度法测定原油和残余燃料中镍、钒、铁和钠含量的标准试验方法

ASTM D5863-2000a(2011) 火焰原子吸收分光光度法测定原油和残余燃料中镍,钒,铁和钠含量的标准试验方法

ASTM D5863-2000a(2005) 火焰原子吸收分光光度法测定原油和残余燃料中镍、钒、铁和钠含量的标准试验方法

ASTM D4191-1997 原子吸收分光光度法对水中钠含量的试验方法

ASTM D3561-1996 用原子吸收分光光度法测定微咸水,海水和盐水中锂钾和钠离子含量的标准试验方法

ASTM D5086-1995 用火焰原子吸收分光光度法测定大气作用下湿沉积物中钙、镁、钾和钠含量的标准试验方法

法国标准化协会,关于原子吸收 钠 含量的标准

NF A95-488-2010 硬金属.钴金属粉末中钙,铜,铁,钾,镁,锰,钠,镍和锌含量的测定.火焰原子吸收分光光度法.

韩国标准,关于原子吸收 钠 含量的标准

KS E ISO 13313-2007 铁矿石.钠含量的测定.火焰原子吸收分光光度法

KS E ISO 13313-2007 铁矿石.钠含量的测定.火焰原子吸收分光光度法

KS M ISO 2366-2002 天然和人造冰晶石.钠含量的测定.火焰发射和原子吸收分光光度法

,关于原子吸收 钠 含量的标准

JUS H.G8.361-1988 试剂.氯化锌.钠和钾含量的测定.火焰原子吸收法

JUS H.B8.130-1980 天然和人造冰晶石.钠含量测定.火焰原子吸收分光光度法

JUS H.B8.613-1979 主要用于铝生产的氧化铝.钠含量测定.火焰原子吸收法

丹麦标准化协会,关于原子吸收 钠 含量的标准

DS 258-1985 火焰原子吸收法测定水,污泥和沉淀物中金属含量.钠和钾特别指南

国际标准化组织,关于原子吸收 钠 含量的标准

ISO 2366:1974 天然和人造冰晶石——钠含量的测定——火焰发射和原子吸收分光光度法

ISO 2366-1974 天然和人造冰晶石 钠含量的测定 火焰发射和原子吸收分光光度法

荣誉资质

旗下实验室已通过CMA、CNAS、ISO等多项资质认证,检测能力经权威部门评审认定,为检测数据的专业性与权威性提供坚实保障。

CMA检验检测机构资质认定证书
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CNAS实验室认可证书
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高新技术企业证书
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电感耦合等离子体质谱仪

电感耦合等离子体质谱仪 ICP-MS

面向环境、食品、材料等领域,实现痕量与超痕量元素同时分析,检出限低至ppt级。

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用于挥发性及半挥发性有机物的定性定量分析,广泛应用于环境监测与化学品检测。

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观察材料微观形貌与组织结构,配合能谱实现微区成分分析。

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