BS ISO 15901-2:2006(2007)
水銀圧入法とガス吸着法による固体材料の細孔径分布と気孔率の測定、ガス吸着法によるメソ細孔、ミクロ細孔の解析

規格番号
BS ISO 15901-2:2006(2007)
出版団体
British Standards Institution (BSI)
状態
 2022-02
に置き換えられる
BS ISO 15901-2:2022
最新版
BS ISO 15901-2:2022
範囲
ISO 15901 のこの部分では、ガス吸着による気孔率と気孔サイズ分布の評価方法が説明されています。 これは絶対的なテストではなく、比較的なテストです。 この方法は、制御された一定温度でのサンプルの単位質量あたりに吸着されるガスの量を測定することに限定されます。 ISO 15901 のこの部分では、特定の吸着ガスの使用は指定されていませんが、このような方法で最も一般的に使用される吸着ガスは窒素です。 同様に、液体窒素の温度は最も一般的に使用される分析温度です。 アルゴン、二酸化炭素、クリプトンなどの他の吸着性ガスや、液体アルゴンや固体二酸化炭素などの他の分析温度が使用されることもあります。 液体窒素温度での窒素吸着の場合、この方法の基本は、77 K で吸着された窒素の量を相対圧力の関数として測定することです。 従来、窒素吸着は幅 0.4 nm ~ 50 nm の範囲の細孔に最も適しています。 温度制御と圧力測定の改善により、より大きな細孔幅を評価できるようになりました。 ISO 15901 のこの部分では、2 nm ~ 50 nm のメソ細孔サイズ分布と、最大 100 nm のマクロ細孔分布の計算について説明します。 ISO 15901 のこの部分に記載されている方法は、特定の材料の細孔構造が前処理や冷却によって変更される場合があるにもかかわらず、広範囲の多孔質材料に適しています。 吸着されたガスの量を測定するには、次の 2 つのグループの手順が指定されています。 -- 気相から除去されたガスの量の測定に依存するもの (つまり、ガス容積法)、および -- 取り込みの測定を伴うもの吸着剤によるガスの増加(すなわち、重量法による質量増加の直接測定)。 実際には、静的または動的技術を使用して、吸着されたガスの量を測定できます。 等温線から細孔径分布を導き出すには、1 つ以上の数学モデルを適用する必要があり、これには特定の基本的な仮定を単純化する必要があります。

BS ISO 15901-2:2006(2007) 発売履歴

  • 2022 BS ISO 15901-2:2022 水銀圧入法とガス吸着法による固体材料の細孔径分布と気孔率の測定 ガス吸着法によるナノ細孔の解析
  • 0000 BS ISO 15901-2:2006(2007)
水銀圧入法とガス吸着法による固体材料の細孔径分布と気孔率の測定、ガス吸着法によるメソ細孔、ミクロ細孔の解析



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