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镧溶液钙原子吸收检测


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本专题涉及镧溶液钙原子吸收的标准有57条。

国际标准分类中,镧溶液钙原子吸收涉及到分析化学、农业和林业、黑色金属、无机化学、表面处理和镀涂、废物、金属矿、词汇、半导体材料、燃料、实验室医学、涂料和清漆。

在中国标准分类中,镧溶液钙原子吸收涉及到稀有金属及其合金分析方法、电化学、热化学、光学式分析仪器、物质成份分析仪器与环境监测仪器综合、土壤、肥料综合、钢铁与铁合金分析方法、无机化工原料综合、电子技术专用材料、材料防护、色谱仪、水处理剂基础标准与通用方法、日用玻璃、陶瓷、搪瓷、塑料制品综合、有色金属矿综合、重金属矿、陶瓷、玻璃综合、冷加工工艺、基础标准与通用方法、元素半导体材料、炼厂气体、天然气、医学、涂料基础标准与通用方法。


YU-JUS,关于镧溶液钙原子吸收的标准

JUS H.G8.133-1984 试剂.氨溶液.钙和镁含量的测定.火焰原子吸收法

JUS H.G8.132-1984 试剂.氨溶液.锌含量测定.火焰原子吸收法

JUS H.G8.131-1984 试剂.氨溶液.铁、铅和铜含量的测定.火焰原子吸收法

行业标准-稀土,关于镧溶液钙原子吸收的标准

XB/T 601.2-1993 六硼化镧化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钙量

国家质检总局,关于镧溶液钙原子吸收的标准

GB/T 30119-2013 原子吸收测量用校准溶液制备方法

GB/T 16635-1996 工业循环冷却水用磷锌预膜液中钙含量的测定 原子吸收光谱法

行业标准-机械,关于镧溶液钙原子吸收的标准

JB/T 9355-1999 原子吸收测量用校准溶液的制备方法

辽宁省标准,关于镧溶液钙原子吸收的标准

DB21/T 611-1991 土壤可溶性盐分中钙、镁离子测定法——原子吸收分光光度法

日本工业标准调查会,关于镧溶液钙原子吸收的标准

JIS G 1257-14:2013 钢铁.原子吸收光谱测定法.第14部分:钙的测定.酸溶解后的火焰原子化法

韩国科技标准局,关于镧溶液钙原子吸收的标准

KS D ISO 10697-1:2002 钢.用火焰原子吸收光谱法测定钙.第1部分:可溶于酸的钙含量的测定

KS E ISO 15249:2011 硫化锌浓缩物.金含量的测定.酸溶解/溶液萃取/火焰原子吸收分光光度法

KS M ISO 3856-6:2022 色漆和清漆.“可溶性”金属含量的测定.第6部分:涂料液体部分总铬含量的测定火焰原子吸收光谱法

KS M ISO 3856-6-2007(2017) 色漆和清漆“可溶性”金属含量的测定第6部分:涂料液体部分总铬含量的测定火焰原子吸收光谱法

国际标准化组织,关于镧溶液钙原子吸收的标准

ISO 6918:1984 工业用粗硼酸钠 总的及可溶于碱液的钙镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法

ISO 10697-1:1992 钢 火焰原子吸收光谱法测定钙的含量 第1部分:可溶于酸的钙含量的测定

ISO 10136-3:1993 玻璃和玻璃器皿 萃取溶液的分析 第3部分:用火焰原子吸收光谱法测定氧化钙和氧化镁

ISO 10136-5:1993 玻璃和玻璃器皿 萃取溶液的分析 第5部分:用分子吸收光谱法和火焰原子吸收光谱法测定氧化铁(III)

ISO 3856-6:1980 色漆和清漆“可溶性”金属含量的测定第6部分:涂料液体部分总铬含量的测定火焰原子吸收光谱法

ISO 3856-6:1984 色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第6部分:色漆液体中铬总含量的测定 火焰原子吸收光谱法

行业标准-电子,关于镧溶液钙原子吸收的标准

SJ/T 11556-2015 用原子吸收光谱测定硝酸溶剂中银、金、钙、铜、铁、钾和钠的含量

行业标准-航空,关于镧溶液钙原子吸收的标准

HB/Z 5099.8-2000 电镀银溶液分析方法 原子吸收光谱法测定镀硬银溶液中锑的含量

HB/Z 5099.7-2000 电镀银溶液分析方法 原子吸收光谱法测定电镀银溶液中铁、铜的含量

HB/Z 5091.5-1999 电镀铬溶液分析方法 原子吸收光谱法测定铁的含量

HB/Z 5091.6-1999 电镀铬溶液分析方法 原子吸收光谱法测定铜的含量

HB/Z 5088.6-1999 电镀镍溶液分析方法 原子吸收光谱法测定铜的含量

HB/Z 5088.5-1999 电镀镍溶液分析方法 原子吸收光谱法测定铁的含量

HB/Z 5086.7-2000 氰化电镀铜溶液分析方法 原子吸收光谱法测定铅的含量

HB/Z 5086.8-2000 氰化电镀铜溶液分析方法 原子吸收光谱法测定银的含量

HB/Z 5093.6-2000 碱性电镀锡溶液分析方法 原子吸收光谱法测定铅的含量

HB/Z 5093.7-2000 碱性电镀锡溶液分析方法 原子吸收光谱法测定铜的含量

HB/Z 5084.5-2000 氰化电镀锌溶液分析方法 原子吸收光谱法测定铁的含量

HB/Z 5084.6-2000 氰化电镀锌溶液分析方法 原子吸收光谱法测定铜的含量

HB/Z 5085.8-1999 氰化电镀镉溶液分析方法 原子吸收光谱法测定铜的含量

HB/Z 5085.7-1999 氰化电镀镉溶液分析方法 原子吸收光谱法测定铁的含量

HB/Z 5086.9-2000 氰化电镀铜溶液分析方法 原子吸收光谱法测定锌、镉的含量

HB/Z 5087.4-2004 酸性电镀铜溶液分析方法 第4部分:原子吸收光谱法测定铁的含量

HB/Z 5094.3-2004 酸性电镀锡溶液分析方法 第3部分:原子吸收光谱法测定铅的含量

HB/Z 5094.4-2004 酸性电镀锡溶液分析方法 第4部分:原子吸收光谱法测定铜的含量

HB/Z 5087.7-2004 酸性电镀铜溶液分析方法 第7部分:原子吸收光谱法测定锑的含量

HB/Z 5087.5-2004 酸性电镀铜溶液分析方法 第5部分:原子吸收光谱法测定硫酸镍的含量

台湾地方标准,关于镧溶液钙原子吸收的标准

CNS 13381-1994 事业废弃物溶出液中总镉分析法(火焰原子吸收光谱法)

美国材料与试验协会,关于镧溶液钙原子吸收的标准

ASTM E1600-07 用原子吸收光谱法测定氰化物溶液中金的标准试验方法

ASTM E1600-02 用火焰原子吸收光谱法测定氰化物溶液中金的标准试验方法

ASTM E1600-96 用火焰原子吸收光谱法测定氰化物溶液中金的标准试验方法

ASTM E1600-13 用火焰原子吸收光谱法测定氰化物溶液中金的标准试验方法

ASTM E1600-15 用火焰原子吸收光谱法测定氰化物溶液中金的标准试验方法

BE-NBN,关于镧溶液钙原子吸收的标准

NBN T 03-368-1988 工业用天然硼砂,所有碱可溶钙和镁含量的测定.火焰原子吸收光谱测定法

英国标准学会,关于镧溶液钙原子吸收的标准

BS 7709-3:1993 玻璃提取液的分析 火焰原子吸收光谱法测定氧化钙和氧化镁的方法

VN-TCVN,关于镧溶液钙原子吸收的标准

TCVN 7207-3-2002 玻璃和玻璃器皿.提取溶液的分析.第3部分:通过火焰原子吸收光谱法对氧化钙和氧化镁的测定

TCVN 7207-5-2002 玻璃和玻璃器皿.提取溶液的分析.第5部分:通过分子吸收光谱法和火焰原子吸收光谱法对氧化铁(Ⅲ)的测定

行业标准-环保,关于镧溶液钙原子吸收的标准

HJ 1082-2019 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法

德国标准化学会,关于镧溶液钙原子吸收的标准

DIN 50451-1:2003 半导体工艺材料检验.液体中痕量元素测定.用原子吸收光谱测定法测定硝酸溶剂中银、金、钙、铜、铁、钾和钠的含量

DIN 51865-3:1998 气体燃料和其他燃气试验.汞含量测定.第3部分:原子吸收光谱法测定溶液的化学吸附作用

DIN 58984-1:1984 专门化验室医学;血清.血浆.尿和其它体液中无机物的测定;用原子吸收光谱法测定钙含量

马来西亚标准,关于镧溶液钙原子吸收的标准

MS 133 Pt.B10-1999 色漆和清漆试验方法b10部分:油漆液体部分可溶性总铬含量的测定火焰原子吸收光谱法

RU-GOST R,关于镧溶液钙原子吸收的标准

GOST R 50279.8-1992 油漆和清漆.金属含量测试方法.油漆液体部分中"可溶性"总铬量的测定.火焰原子吸收光谱法

KR-KS,关于镧溶液钙原子吸收的标准

KS M ISO 3856-6-2022 色漆和清漆.“可溶性”金属含量的测定.第6部分:涂料液体部分总铬含量的测定火焰原子吸收光谱法

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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研究所配备电感耦合等离子体质谱仪、气相色谱-质谱联用仪、高效液相色谱仪、扫描电子显微镜等各类精密仪器设备1000+台(套),覆盖光谱、色谱、质谱、力学、环境可靠性等多个检测方向。所有仪器均依法检定校准、量值溯源可靠,为检测数据的准确性与可追溯性提供坚实的硬件保障。

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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。

气相色谱-质谱联用仪

气相色谱-质谱联用仪 GC-MS

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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高效液相色谱仪 HPLC

实现复杂体系中有机化合物的高效分离与准确定量,服务多领域成分检测。

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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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