ГОСТ 13230.5-93 Ферросилиций. Методы определения марганца
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- WinDjView
Описание
Настоящий стандарт устанавливает титриметрический, фотометрический и атомно-абсорбционный методы определения марганца в ферросилиции при массовой доле его от 0,05% до 1,2%.
Похожие материалы
ГОСТ 13217.6-90 Феррованадий. Метод определения марганца
Qiwir
: 9 мая 2013
Настоящий стандарт устанавливает фотометрический и атомно-абсорбционный методы определения марганца в феррованадии при его массовой доле от 0,1 до 7,0%.
ГОСТ 12697.3-77 Алюминий. Метод определения марганца
Slolka
: 7 мая 2013
Настоящий стандарт устанавливает методы определения марганца в алюминии: фотометрический при массовой доле марганца от 0,001 до 0,015% и атомно-абсорбционный метод при массовой доле алюминия от 0,005 до 0,015%.
ГОСТ 11930.5-79 Материалы наплавочные. Методы определения марганца
Slolka
: 2 июля 2013
Настоящий стандарт устанавливает фотоколометрический метод определения марганца (при массовой доле марганца от 0,4 до 4,0%) и объемный метод определения марганца (при массовой доле марганца от 6 до 8,5%) в наплавочных материалах.
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 13230.7-93 Ферросилиций. Методы определения алюминия
evelin
: 9 мая 2013
Настоящий стандарт устанавливает методы определения алюминия в ферросилиции: атомно-абсорбционный (при массовой доле алюминия от 0,05% до 5%), фотометрический (при массовой доле алюминия от 0,02% до 0,05%) и комплексонометрический (при массовой доле алюминия от 0,5% до 5%).
4 руб.
ГОСТ 13230.6-93 Ферросилиций. Метод определения хрома
evelin
: 9 мая 2013
Настоящий стандарт устанавливает методы определения хрома в ферросилиции: атомно-абсорбционный (при массовой доле хрома от 0,05% до 1,2%), фотометрический (при массовой доле хрома от 0,05% до 0,03%) и потенциометрический (при массовой доле хрома от 0,3% до 1,2%).
4 руб.
ГОСТ 13230.1-93 Ферросилиций. Методы определения кремния
evelin
: 9 мая 2013
Настоящий стандарт устанавливает гравиметрический, титриметрический и термометрический методы определения кремния в ферросилиции при массовой доле его от 8% до 95%.
4 руб.
ГОСТ 13230.8-93 Ферросилиций. Методы определения кальция
evelin
: 9 мая 2013
Настоящий стандарт устанавливает методы определения кальция в ферросилиции: атомно-абсорбционный (при массовой доле кальция от 0,02% до 1,2%) и комплексонометрический (при массовой доле кальция от 0,5% до 1,2%).
4 руб.
Другие работы
Суров Г.Я. Гидравлика и гидропривод в примерах и задачах Задача 14.3 Вариант 3
Z24
: 18 октября 2025
Определить частоту вращения nм вала гидромотора, перепад давления на гидромоторе Δрм, полезную мощность на валу гидромотора, если момент на валу гидромотора равен Мм, давление насоса рн, подача насоса Qн, рабочий объем гидромотора qм (см. схему гидропривода на рис. 14.3). Площадь проходного отверстия дросселя ωдр, коэффициент расхода через дроссель μдр. Механический и объемный КПД насоса и гидромотора соответственно равны: ηн.м = 0,85, ηн.о = 0,72; ηм.м = 0,9, ηм.о = 0,92. Потери напора в гидрол
150 руб.
Беспроводные технологии передачи данных. Ответы гос экзамен 2024
ARTEM1343
: 17 мая 2024
Беспроводные технологии передачи данных гос экзамен 2024
1600 руб.
Гидравлика ТОГУ 2014 Задача Ж4
Z24
: 29 сентября 2025
Центробежный насос пожарного водопровода забирает воду из колодца в количестве Q=120 л/с (рис. 24). Высота расположения оси насоса над уровнем воды в колодце Н=4,5 м. Длина всасывающей линии l=50 м, труба снабжена всасывающей сеткой с обратным клапаном. Определить диаметр всасывающей трубы, учитывая, что вакуум в трубе должен быть не более 6 м (λ=0,021).
200 руб.
Теплотехника 19.03.04 КубГТУ Задача 2 Вариант 18
Z24
: 20 января 2026
Определить удельную работу lω и термический КПД ηt цикла простейшей паротурбинной установки (цикла Ренкина), в которой водяной пар с начальным давлением р1=3 МПа и степенью сухости х1=0,95 поступает в пароперегреватель, где его температура повышается на Δt, затем пар изоэнтропийно расширяется в турбине до давления p2.
Определить степень сухости пара, в конце расширения. Определить также lц, ηt и x2 для условия когда пар после пароперегревателя дросселируется до давления p′1 (при неизменном д
250 руб.