ГОСТ 12645.4-77 Индий. Химико-спектральный метод определения алюминия, висмута, кадмия, меди, магния, марганца, никеля, свинца, серебра и цинка
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- WinDjView
Описание
Настоящий стандарт устанавливает химико-спектральный метод определения алюминия, висмута, кадмия, меди, магния, марганца, никеля, свинца, серебра и цинка в индии при массовых долях в процентах: алюминия от 0,00001 до 0,0001, висмута от 0,000002 до 0,0001, кадмия от 0,000002 до 0,0001, меди от 0,000005 до 0,0001, магния от 0,00002 до 0,0001, марганца от 0,0000008 до 0,00001, никеля от 0,00001 до 0,0001, свинца от 0,00001 до 0,0001, серебра от 0,0000008 до 0,00001, цинка от 0,00001 до 0,0005.
Похожие материалы
ГОСТ 13047.21-2002 Никель. Кадмий. Методы определения марганца
Lokard
: 9 мая 2013
Настоящий стандарт устанавливает спектрофотометрический и атомно-абсорбционный методы определения марганца при массовой доле от 0,0003% до 0,30% в первичном никеле по ГОСТ 849, никелевом порошке по ГОСТ 9722 и кобальте по ГОСТ 123.
5 руб.
ГОСТ 13047.16-2002 Никель. Кобальт. Методы определения кадмия
Lokard
: 9 мая 2013
Настоящий стандарт устанавливает атомно-абсорбционные методы определения кадмия при массовой доле от 0,00001% до 0,0030% в первичном никеле по ГОСТ 849, никелевом порошке по ГОСТ 9722 и кобальте по ГОСТ 123.
5 руб.
ГОСТ 1429.15-77 Припои оловянно-свинцовые. Спектральный метод определения содержания примесей сурьмы, меди, висмута, мышьяка, железа, свинца
Slolka
: 2 июля 2013
Настоящий стандарт устанавливает спектральный метод количественного определения примесей в оловянно-свинцовых припоях ПОС 90 и ПОСу 90-6 в следующих концентрациях: сурьмы от 0,005 до 0,3; дели от 0,005 до 0,1; висмута от 0,005 до 0,01; мышьяка от 0,01 до 0,05; железа от 0,005 до 0,02 и свинца от 0,007 до 0,07%.
ГОСТ 13047.14-2002 Никель. Кобальт. Метод определения висмута
Lokard
: 9 мая 2013
Настоящий стандарт устанавливает спектрофотометрический и атомно-абсорбционный методы определения висмута при массовой доле от 0,0001% до 0,010% в первичном никеле по ГОСТ 849, никелевом порошке по ГОСТ 9722 и кобальте по ГОСТ 123.
5 руб.
ГОСТ 1429.13-77 Припои оловянно-свинцовые. Спектральный метод определения содержания примесей сурьмы, меди, висмута, мышьяка, железа, никеля, цинка, алюминия с использованием синтетических градуировочных образцов
Slolka
: 2 июля 2013
Настоящий стандарт устанавливает спектральный метод определения содержания примесей в оловянно-свинцовых припоях: сурьмы от 0,1 до 2,0; меди от 0,001 до 0,1; висмута от 0,001 до 0,2; мышьяка от 0,005 до 0,05; железа от 0,001 до 0,02; никеля от 0,001 до 0,08; цинка от 0,001 до 0,002 и алюминия от 0,001 до 0,002%.
Проект участка осаждения двойного покрытия медь-никель
Aronitue9
: 23 августа 2012
Описание технологического процесса.
Схема технологического процесса.
Расчет участка осаждения двойного покрытия медь-никель.
Определение фондов рабочего времени.
Расчет производственной программы.
Расчет времени обработки поверхности детали.
Расчет необходимой производительности участка.
Расчет конструкции барабана.
Расчет габаритов ванны.
Энергетика цеха.
Поверхность загрузки и силы тока.
Баланс напряжения ванны.
Расход воды.
Расчет расхода материалов.
Расчет расхода химикатов.
Сводная ведомост
20 руб.
Расчет участка осаждения двойного покрытия медь-никель
Рики-Тики-Та
: 16 июля 2012
ОГЛАВЛЕНИЕ:
ВВЕДЕНИЕ. 1
1. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. 7
1.1. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ. 7
1.2 СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. 11
2. РАСЧЕТ УЧАСТКА ОСАЖДЕНИЯ ДВОЙНОГО ПОКРЫТИЯ МЕДЬ-НИКЕЛЬ. 13
2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДОВ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. 13
2.2 РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ. 15
2.3 РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ. 16
2.4 РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКА. 17
2.5 РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ БАРАБАНА. 18
2.6 РАСЧЕТ ГАБАРИТОВ ВАННЫ. 19
2.7 ЭНЕРГЕТИКА ЦЕХА. 20
2.7.1
55 руб.
ГОСТ 13047.20-2002 Никель. Кобальт. Методы определения магния
Lokard
: 9 мая 2013
Настоящий стандарт устанавливает атомно-абсорбционный метод определения магния при массовой доле от 0,0002% до 0,0030% в первичном никеле по ГОСТ 849, никелевом порошке по ГОСТ 9722 и кобальте по ГОСТ 123.
5 руб.
Другие работы
Многоканальные телекоммуникационные системы (часть 2). ЛР №№1-2. В №11
banderas0876
: 28 марта 2021
Цель работы:
Изучение принципов формирования STM-1
Содержание работы:
1. Описание сети SDH
2. Изучение принципов формирования контейнера С12
3. Изучение принципов формирования виртуального контейнера VС12
4. Изучение принципов формирования TU12
5. Изучение принципов формирования TUG2
6. Изучение принципов формирования TUG3
7. Изучение принципов формирования VС4
8. Изучение принципов формирования AU4
9. Изучение принципов формирования STM1
10. Решение задач
11. Ответы на вопросы
Методические указ
80 руб.
Техническая термодинамика и теплотехника УГНТУ Задача 8 Вариант 04
Z24
: 19 декабря 2025
Водяной пар с начальным давлением р1=5 МПа и степенью сухости х1=0,95 поступает в пароперегреватель, где его температура повышается на Δt; после перегревателя пар изоэнтропно (адиабатно) расширяется в турбине до давления p2. Пользуясь h-s — диаграммой для водяного пара (приложение Д, рисунок Д1), определить:
— количество теплоты (на 1 кг пара), подведенной к нему в пароперегревателе;
— работу цикла Ренкина и степень сухости пара х2 в конце расширения;
— термический КПД цикла;
— работ
180 руб.
Теплотехника МГУПП 2015 Задача 2.1 Вариант 29
Z24
: 7 января 2026
Влажный насыщенный пар массой 1 кг и давлением р1 со степенью сухости х1 превращается при постоянном давлении в перегретый пар со степенью перегрева Δt. Затем пар изохорно охлаждается до состояния влажного насыщенного пара со степенью сухости х3. Определить (с помощью диаграммы hs для водяного пара):
термодинамические параметры пара в характерных точках 1, 2 и 3;
работу изобарного и изохорного процессов.
Изобразить данные процессы в координатах pV, TS и hs.
200 руб.
Термодинамика и теплопередача ТюмГНГУ Теория теплообмена Задача 3 Вариант 40
Z24
: 12 января 2026
Стальной трубопровод диаметром d1/d2=100 мм/110 мм с коэффициентом теплопроводности λ1 покрыт изоляцией в 2 слоя одинаковой толщины δ2=δ3=50 мм, причем первый слой имеет коэффициент теплопроводности λ2, второй λ3.
Определить потери теплоты через изоляцию с 1 м трубы, если температура внутренней поверхности t1, а наружной поверхности изоляции t4. Определить температуру на границе соприкосновения слоев t3. Как изменится величина тепловых потерь с 1 м трубопровода, если слой изоляции поменять ме
200 руб.