NormaCSИнформационная система по нормативным документам
ГлавнаяОписаниеДокументыПриобрестиКонтакты
 NormaCS
ДЕМО-ВЕРСИЯ NormaCS
Обновления NormaCS
Информационные видеоматериалы
Наш телефон:
+7 (383) 363–04–57
 

71.100.10 Материалы для производства алюминия

  • ГОСТ 13583.10-93 — Глинозем. Методы определения оксида марганца
  • ГОСТ 13583.11-93 — Глинозем. Методы определения оксида хрома
  • ГОСТ 13583.5-93 — Глинозем. Метод определения щелочности
  • ГОСТ 13583.9-93 — Глинозем. Методы определения оксида цинка
  • ГОСТ 23201.0-78 — Глинозем. Общие требования к методам спектрального анализа
  • ГОСТ 23201.1-78 — Глинозем. Методы спектрального анализа. Определение диоксида кремния, оксида железа, оксида натрия и оксида магния
  • ГОСТ 23201.2-78 — Глинозем. Метод спектрального анализа. Определение пятиокиси ванадия, закиси марганца, окиси хрома, двуокиси титана и окиси цинка
  • ГОСТ 23201.3-2023 — Глинозем. Методы разложения пробы и приготовления растворов
  • ГОСТ 23201.3-94 — Глинозем. Методы разложения пробы и приготовления растворов
  • ГОСТ 25389-93 — Глинозем. Подготовка пробы к испытанию
  • ГОСТ 25390-93 — Глинозем. Метод определения оксида кальция
  • ГОСТ 25469-93 — Глинозем. Ситовый метод определения гранулометрического состава
  • ГОСТ 25542.0-2023 — Глинозем. Общие требования к методам анализа
  • ГОСТ 25542.0-93 — Глинозем. Общие требования к методам химического анализа
  • ГОСТ 25542.1-93 — Глинозем. Метод определения диоксида кремния
  • ГОСТ 25542.2-93 — Глинозем. Методы определения оксида железа
  • ГОСТ 25542.3-2023 — Глинозем. Методы определения оксида натрия, оксида калия, оксида цинка, оксида кальция и щелочности
  • ГОСТ 25542.3-93 — Глинозем. Методы определения оксида натрия и оксида калия
  • ГОСТ 25542.4-93 — Глинозем. Метод определения диоксида титана
  • ГОСТ 25542.5-93 — Глинозем. Метод определения оксида фосфора
  • ГОСТ 25542.6-93 — Глинозем. Методы определения оксида ванадия
  • ГОСТ 25733-83 — Глинозем. Метод кристаллооптического определения альфа-модификации оксида алюминия
  • ГОСТ 25734-83 — Глинозем. Метод кристаллооптического определения размеров монокристаллов в неметаллургическом глиноземе
  • ГОСТ 25734-96 — Глинозем. Метод кристаллооптического определения размеров монокристаллов в неметаллургическом глиноземе
  • ГОСТ 27700-88 — Глинозем. Метод определения абсолютной плотности пикнометром
  • ГОСТ 27798-93 — Глинозем. Отбор и подготовка проб
  • ГОСТ 27799-93 — Глинозем. Метод определения влаги
  • ГОСТ 27800-93 — Глинозем. Метод определения потери массы при прокаливании
  • ГОСТ 27801-93 — Глинозем. Метод определения насыпной плотности
  • ГОСТ 27802-93 — Глинозем. Метод определения угла естественного откоса
  • ГОСТ 30558-98 — Глинозем металлургический. Технические условия
  • ГОСТ 33164.3-2014 — Оборудование горно-шахтное. Крепи механизированные. Системы управления гидравлические. Требования безопасности и методы испытаний
  • ГОСТ 6912-87 — Глинозем. Технические условия
  • ГОСТ 6912.1-93 — Глинозем. Технические условия
  • ГОСТ 6912.2-93 — Глинозем. Рентгенодифракционный метод определения альфа-оксида алюминия
  • ГОСТ Р 50137-92 — Глинозем. Метод определения угла естественного откоса
  • ГОСТ Р 50138-92 — Глинозем. Метод определения насыпной плотности
  • ГОСТ Р 50151-92 — Глинозем. Технические условия
  • ГОСТ Р 50152-92 — Глинозем. Рентгенодифракционный метод определения альфа-оксида алюминия
  • ГОСТ Р 50153-92 — Глинозем. Отбор и подготовка проб
  • ГОСТ Р 50298.0-92 — Сырье глинистое. Общие требования к методам анализа
  • ГОСТ Р 50298.1-92 — Сырье глинистое. Метод опреления пластичности
  • ГОСТ Р 50298.10-92 — Сырье глинистое. Метод определения огнеупорности легкоплавких глин
  • ГОСТ Р 50298.11-92 — Сырье глинистое. Метод определения остатка на сите с сеткой N 0063
  • ГОСТ Р 50298.2-92 — Сырье глинистое. Метод определения тонкодисперсных фракций
  • ГОСТ Р 50298.3-92 — Сырье глинистое. Метод определения свободного диоксида кремния
  • ГОСТ Р 50298.4-92 — Сырье глинистое. Метод определения крупнозернистых включений
  • ГОСТ Р 50298.5-92 — Сырье глинистое. Метод определения кальция и магния в водной вытяжке
  • ГОСТ Р 50298.6-92 — Сырье глинистое. Метод определения хлор-ионов в водной вытяжке
  • ГОСТ Р 50298.7-92 — Сырье глинистое. Метод определения сульфат-ионов в водной вытяжке
  • ГОСТ Р 50298.8-92 — Сырье глинистое. Метод определения спекаемости глин
  • ГОСТ Р 50298.9-92 — Сырье глинистое. Метод определения минерального состава
  • ГОСТ Р 50332.1-92 — Глинозем. Методы разложения пробы и приготовления растворов
  • ГОСТ Р 50332.13-92 — Глинозем. Метод определения потери массы при прокаливании
  • ГОСТ Р 54252-2010 — Материалы углеродные, используемые в производстве алюминия. Отбор проб. Общие требования. Часть 1. Блоки подовые
  • ГОСТ Р ИСО 10142-2016 — Материалы углеродные для производства алюминия. Прокаленный кокс. Определение прочности зерен с использованием лабораторной вибрационной мельницы
  • ГОСТ Р ИСО 10143-2016 — Материалы углеродные для производства алюминия. Прокаленный кокс для электродов. Определение удельного электрического сопротивления частиц
  • ГОСТ Р ИСО 10236-2016 — Материалы углеродные для производства алюминия. Сырой и прокаленный кокс для электродов. Определение насыпной плотности после виброуплотнения
  • ГОСТ Р ИСО 10237-2016 — Материалы углеводородные для производства алюминия. Прокаленный кокс. Определение содержания остаточного водорода
  • ГОСТ Р ИСО 10238-2015 — Материалы углеродные для производства алюминия. Пек для электродов. Определение содержания серы инструментальным методом
  • ГОСТ Р ИСО 11400-2016 — Никель, ферроникель и никелевые сплавы. Определение содержания фосфора в виде фосфорованадомолибдата спектрофотометрическим методом молекулярной абсорбции
  • ГОСТ Р ИСО 11412-2014 — Материалы углеродные для производства алюминия. Прокаленный кокс. Определение содержания воды
  • ГОСТ Р ИСО 11713-2014 — Материалы углеродные для производства алюминия. Катодные блоки и обожженные аноды. Определение удельного электрического сопротивления при температуре окружающей среды
  • ГОСТ Р ИСО 12980-2017 — Материалы углеродные для производства алюминия. Сырой и прокаленный кокс для электродов. Анализ с использованием рентгеновского флуоресцентного метода
  • ГОСТ Р ИСО 12981-1-2014 — Материалы углеродные для производства алюминия. Определение способности прокаленного кокса реагировать с диоксидом углерода. Часть 1. Метод потери массы
  • ГОСТ Р ИСО 12984-2015 — Материалы углеродные для производства алюминия. Прокаленный кокс. Определение гранулометрического состава
  • ГОСТ Р ИСО 12985-1-2014 — Материалы углеродные для производства алюминия. Обожженные аноды и катодные блоки. Часть 1. Определение кажущейся плотности методом измерения размеров
  • ГОСТ Р ИСО 12985-2-2014 — Материалы углеродные для производства алюминия. Обожженные аноды и катодные блоки. Часть 2. Определение кажущейся плотности и открытой пористости гидростатическим методом
  • ГОСТ Р ИСО 12986-1-2014 — Материалы углеродные для производства алюминия. Обожженные аноды и катодные блоки. Часть 1. Определение предела прочности на изгиб/сдвиг трехточечным методом
  • ГОСТ Р ИСО 12986-2-2015 — Материалы углеродные для производства алюминия. Обожженные аноды и катодные блоки. Часть 2. Определение предела прочности на изгиб четырехточечным методом
  • ГОСТ Р ИСО 12987-2014 — Материалы углеродные для производства алюминия. Аноды, катодные блоки, боковые блоки и обожженная набивная подовая масса. Определение теплопроводности сравнительным методом
  • ГОСТ Р ИСО 12988-1-2017 — Материалы углеродные для производства алюминия. Обожженные аноды. Определение реакционной способности с диоксидом углерода. Часть 1. Метод потери массы
  • ГОСТ Р ИСО 12988-2-2017 — Материалы углеродные для производства алюминия. Обожженные аноды. Определение реакционной способности с диоксидом углерода. Часть 2. Термогравиметрический метод
  • ГОСТ Р ИСО 12989-1-2017 — Материалы углеродные для производства алюминия. Обожженные аноды и боковые блоки. Определение реакционной способности на воздухе. Часть 1. Метод потери массы
  • ГОСТ Р ИСО 12989-2-2017 — Материалы углеродные для производства алюминия. Обожженные аноды и боковые блоки. Определение реакционной способности на воздухе. Часть 2. Термогравиметрический метод
  • ГОСТ Р ИСО 14420-2014 — Материалы углеродные для производства алюминия. Обожженные аноды и фасонные углеродные изделия. Определение температурного коэффициента линейного расширения
  • ГОСТ Р ИСО 14422-2017 — Материалы углеродные для производства алюминия. Массы подовые холоднонабивные. Методы отбора проб
  • ГОСТ Р ИСО 14427-2016 — Материалы углеродные для производства алюминия. Массы подовые холоднонабивные и горяченабивные. Приготовление необожженных образцов для испытания и определение кажущейся плотности после уплотнения
  • ГОСТ Р ИСО 14428-2016 — Материалы углеродные для производства алюминия. Массы подовые холоднонабивные и горяченабивные. Определение расширения/усадки при обжиге
  • ГОСТ Р ИСО 14435-2017 — Материалы углеродные для производства алюминия. Нефтяной кокс. Определение содержания примесей металлов методом атомной эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой
  • ГОСТ Р ИСО 15379-1-2015 — Материалы углеродные для производства алюминия. Материалы для катодных блоков. Часть 1. Определение показателя относительного удлинения в результате проникновения натрия с приложением давления
  • ГОСТ Р ИСО 15379-2-2014 — Материалы углеродные для производства алюминия. Материалы для катодных блоков. Часть 2. Определение показателя относительного удлинения в результате проникновения натрия без приложения давления
  • ГОСТ Р ИСО 15906-2016 — Материалы углеродные для производства алюминия. Обожженные аноды. Определение воздухопроницаемости
  • ГОСТ Р ИСО 17499-2016 — Материалы углеродные для производства алюминия. Определение уровня обжига, выраженного в эквивалентной температуре
  • ГОСТ Р ИСО 17544-2017 — Материалы углеродные для производства алюминия. Массы подовые холоднонабивные и горяченабивные. Определение уплотняемости масс
  • ГОСТ Р ИСО 18515-2014 — Материалы углеродные для производства алюминия. Катодные блоки и обожженные аноды. Определение предела прочности на сжатие
  • ГОСТ Р ИСО 20202-2016 — Материалы углеродные для производства алюминия. Массы подовые холоднонабивные и горяченабивные. Приготовление обожженных образцов для испытания и определение потерь при обжиге
  • ГОСТ Р ИСО 20203-2017 — Материалы углеродные для производства алюминия. Прокаленный кокс. Определение размера кристаллитов прокаленного нефтяного кокса рентгенодифракционным методом
  • ГОСТ Р ИСО 21687-2014 — Материалы углеродные для производства алюминия. Твердые материалы. Определение действительной плотности методом газовой пикнометрии (объемный анализ) с применением гелия в качестве газа для анализа
  • ГОСТ Р ИСО 6257-2015 — Материалы углеродные для производства алюминия. Пек для электродов. Отбор проб
  • ГОСТ Р ИСО 6375-2015 — Материалы углеродные для производства алюминия. Кокс для электродов. Отбор проб
  • ГОСТ Р ИСО 6998-2017 — Материалы углеродные для производства алюминия. Пек для электродов. Определение коксового числа
  • ГОСТ Р ИСО 8005-2014 — Материалы углеродные для производства алюминия. Сырой и прокаленный кокс. Определение содержания золы
  • ГОСТ Р ИСО 8007-2-2014 — Материалы углеродные для производства алюминия. Планы выборочного контроля и отбор образцов от отдельных единиц. Часть 2. Обожженные аноды
  • ГОСТ Р ИСО 8007-3-2014 — Материалы углеродные для производства алюминия. Планы выборочного контроля и отбор образцов от отдельных единиц. Часть 3. Боковые блоки
  • ГОСТ Р ИСО 8658-2017 — Материалы углеродные для производства алюминия. Сырой и прокаленный кокс. Определение содержания микропримесей элементов методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии
  • ГОСТ Р ИСО 8723-2015 — Материалы углеродные для производства алюминия. Прокаленный кокс. Определение содержания масла. Метод экстракции растворителем
  • ГОСТ Р ИСО 9088-2014 — Материалы углеродные для производства алюминия. Катодные блоки и обожженные аноды. Определение действительной плотности в ксилоле пикнометрическим методом
  • СТ СЭВ 450-77 — Глинозем. Фотометрический метод определения содержания двуокиси кремния
  • СТ СЭВ 901-78 — Глинозем. Гравиметрический метод определения потери массы при прокаливании
 
Copyright © 2004-2024 CadGroup Ltd.
E-mail: info@cadgroup.ru