この規格 プレビューページの目次
※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。
3 用語と定義
このドキュメントでは、次の用語と定義が適用されます。
ISO と IEC は、次のアドレスで標準化に使用する用語データベースを維持しています。
3.1
吸着物
吸着ガス
3.2
吸着
固体の外面およびアクセス可能な内面での吸着剤の濃縮
3.3
吸着性
吸着するガスまたは蒸気
3.4
吸着剤
吸着が発生する固体材料
3.5
吸着等温線
ガスの吸着量と一定温度でのガスの平衡圧力との関係
3.6
吸着量
所定の圧力p と温度T で吸着されたガスの量
3.7
平衡吸着圧力
吸着物と平衡状態にある吸着物の圧力
3.8
単層量
吸着剤の表面に単分子層を形成する吸着物の量
3.9
単層容量
温度と圧力の標準条件 (STP) で気体として表される単層量の体積当量
3.10
ナノポア
幅100nm以下の細孔
3.11
マクロポア
幅が約 50 nm を超える細孔
3.12
メソポア
幅が約 2 nm ~ 50 nm の細孔
3.13
微細孔
幅約2nm以下の細孔
3.14
超微細孔
約 0.7 nm ~ 2 nm の幅の細孔
3.15
超微細孔
約 < 0.7 nm の幅の細孔
3.16
物理吸着
圧力または温度のわずかな変化によって可逆的な、吸着物の弱い結合
3.17
毛穴のサイズ
細孔幅、すなわち円筒状細孔の直径またはスリットの対向壁間の距離
3.18
細孔容積
記載された方法によって決定される細孔の容積
3.19
相対圧力
分析温度における飽和蒸気圧p 0に対する平衡吸着圧p の比
3.20
飽和蒸気圧
吸着温度におけるバルク液化吸着剤の蒸気圧
3.21
吸着量
吸着された量の体積当量で、標準的な温度と圧力の条件 (STP) での気体として表されるか、または吸着物の吸着された液体の体積として表されます。
参考文献
| [1] | Thommes M, Kaneko K, Neimark AV, Olivier JPF, Rodriguez-Reinoso J, Rouquerol KSW Sing Pure Appl.化学. 2015, 87 p. 1051 |
| [2] | Gregg SJ, Sing KSW, 吸着、表面積および気孔率。 Academic Press, ロンドン、第 2 版、1982 年 |
| [3] | ミハイル R.、 S 、RトップE.固体表面の微細構造と熱分析。ワイリー、チチェスター、1983 |
| [4] | Kaneko K, J. Member.理科1994年、96ページ。 59 |
| [5] | Ross S, Olivier JP, 物理吸着について。ワイリーと息子、ニューヨーク、1964[ |
| 6] | Conner WC, In: Physical Adorption: Experiment, Theory and Application (Fraissard J.編) Kluwer, Dordrecht, 1997, pp. 33–63 |
| [7] | Lowell S, Shields JE, Thomas MA, Thommes M 多孔質固体および粉末の特徴付け: 表面積、細孔サイズおよび密度。クルーワー、ドルドレヒト、2004 |
| [8] | Rouquerol J, Rouquerol F, Sing KSWP, Llewellyn, G Maurin, 粉末および多孔質固体による吸着: 原則、方法論および応用、Academic Press, 2014 |
| [9] | Cychosz KA, Guillet-Nicolas R, Garcia-Martinez J, Thommes M Chem. Soc. Rev. 2017, 46 p. 389 |
| [10] | Dubinin MM, Q. Rev. Chem. Soc. 1955年、9ページ。 101 |
| [11] | Dubinin MM, Chem. Rev. 1969, 60 p. 235 |
| [12] | Stoeckli HF, J.コロイド界面科学。 59 (1977) 1 , 185 |
| [13] | Dubinin MM, Stoeckli HF, J. Colloid Interface Sc 1980年、75ページ。 34 |
| [14] | Polanyi M., Verh. ドイツ物理学。 Ges. 1914, 16 p. 1012 |
| [15] | Lippens BC, Linsen BG, deBoer JH, J. Cata 1964年、3ページ。 32 |
| [16] | Lippens BC, deBoer JH, J. Cata 1965年、4ページ。 319 |
| [17] | deBoer JH, レンズ豆 BG, O singa T h. JJカタル。 1965年、4ページ。 643 |
| [18] | Sing KSW, In: 表面積測定。 (Everett DH, Ottewill RH, 編)バターワース、ロンドン、1970 年、25 ページ |
| [19] | Horvath G, Kawazoe K, J.Chem.En日本の1983年、16ページ。 470 |
| [20] | Horvath G. 相におけるエネルギー的相互作用およびナノ範囲における分子レベルの細孔の特徴付け。コロイドサーフ。物理化学。密接に。 Asp. 1998, 141 pp. 295-304 |
| [21] | Everett DH, Powl JC, J. Chem. Soc., Faraday Trans. I. 1976, 72 p. 619 |
| [22] | Saito A., Foley C., AIChE J. 1991, 37 p. 429 |
| [23] | 斎藤明、フォーリー C 微孔質材料。 1995年、3ページ。 531 |
| [24] | Tarazona P.、 Physical Review 31, 267, Evans, R.、Tarazona, P.、 Phys. Rev. A , 31 (1985) 2672; Tarazona, P., Evans, R. Mol. Phys. 1984年、52ページ。 847 |
| [25] | シートン NA, ウォルトン JRB, カーク N, カーボン。 1989年、27ページ。 853 |
| [26] | Lastoskie CM、Gubbins K、Quirke N、J.Phys. Chem. 1993, 97 p. 4786 |
| [27] | Olivier JP, J. Porous Mate 1995年、2ページ。 9 |
| [28] | Ravikovitch P, Vishnyakov A, Neimark AV, Phy Rev.E Phys. 2001年、64ページ。 011602 |
| [29] | Landers J, Gor GY, AV Neimark, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 437 (2013) 3-32 |
| [30] | Kierlik E, Rosinberg ML, Phy Rev. A. 1990 年、42 ページ。 3382 |
| [31] | Rosenfeld Y. Phys. Rev.Lett. 1989年、63ページ。 980 |
| [32] | ネイマーク AV, ラングミュア。 1995年、11ページ。 4183 |
| [33] | Ravikovitch PI, Domhnaill SC, Neimark AV, Schueth F, Unger KK, Langmui 1995年、11ページ。 4765 |
| [34] | Ravikovitch PI, Neimark AV, Langmui 2002年、18ページ。 1550 |
| [35] | Sweatman MB, Quirke N, Langmui 2001年、17ページ。 5011 |
| [36] | Ravikovitch PI, Vishnyakov A, Russo R, Neimark AV, Langmui 2000年、16ページ。 2311 |
| [37] | Neimark AV, Ravikovitch PI, Microporous Mesoporous Mate 2001, 44-45 p. 697 |
| [38] | Provencher SW, Comput.物理。コミュニティ1982年、27ページ。 213 |
| [39] | Wahba G.、SIAM J. Numeアナル。 1977年、14ページ。 651 |
| [40] | Landers J, Gor G Y, Neimark AV, Colloids Surf.物理化学。密接に。 Asp. 2013, 437 p. 3 |
| [41] | Jagiello J, Olivier JP, J Phy Chem. C. 2009, 113 p. 19382 |
| [42] | 宮原 MT, 沼口 R, 平塚 T, 中井 K, 田中 H 吸着。 2014年、20ページ。 213 |
| [43] | ISO 15901-1, 水銀ポロシメトリーとガス吸着による固体材料の細孔径分布と気孔率の評価 — 1: 水銀ポロシメトリー |
| [44] | ISO 80000-1, 数量および単位 — 1: 一般 |
3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.
ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:
3.1
adsorbate
adsorbed gas
3.2
adsorption
enrichment of the adsorptive at the external and accessible internal surfaces of a solid
3.3
adsorptive
gas or vapour to be adsorbed
3.4
adsorbent
solid material on which adsorption occurs
3.5
adsorption isotherm
relationship between the amount of gas adsorbed and the equilibrium pressure of the gas at constant temperature
3.6
adsorbed amount
amount of gas adsorbed at a given pressure, p, and temperature, T
3.7
equilibrium adsorption pressure
pressure of the adsorptive in equilibrium with the adsorbate
3.8
monolayer amount
amount of the adsorbate that forms a monomolecular layer over the surface of the adsorbent
3.9
monolayer capacity
volumetric equivalent of monolayer amount expressed as gas at standard conditions of temperature and pressure (STP)
3.10
nanopore
pore with width of 100 nm or less
3.11
macropore
pore with width greater than about 50 nm
3.12
mesopore
pore with width between approximately 2 nm and 50 nm
3.13
micropore
pore with width of about 2 nm or less
3.14
supermicropore
pore with width between approximately 0,7 nm and 2 nm
3.15
ultramicropore
pore with width of approximately < 0,7 nm
3.16
physisorption
weak bonding of the adsorbate, reversible by small changes in pressure or temperature
3.17
pore size
pore width, i.e. diameter of cylindrical pore or distance between opposite walls of slit
3.18
pore volume
volume of pores as determined by stated method
3.19
relative pressure
ratio of the equilibrium adsorption pressure, p, to the saturation vapour pressure, p0, at analysis temperature
3.20
saturation vapour pressure
vapour pressure of the bulk liquefied adsorptive at the temperature of adsorption
3.21
volume adsorbed
volumetric equivalent of the amount adsorbed, expressed as gas at standard conditions of temperature and pressure (STP), or expressed as the adsorbed liquid volume of the adsorbate
Bibliography
| [1] | Thommes M., Kaneko K., Neimark A.V., Olivier J.P. F., Rodriguez-Reinoso J., Rouquerol, K.S.W. Sing. Pure Appl. Chem. 2015, 87 p. 1051 |
| [2] | Gregg S.J., Sing K.S.W., Adsorption, Surface Area and Porosity. Academic Press, London, Second Edition, 1982 |
| [3] | Mikhail R., Sh., Robens E. Microstructure and Thermal Analysis of Solid Surfaces. Wiley, Chichester, 1983 |
| [4] | Kaneko K., J. Membr. Sci. 1994, 96 p. 59 |
| [5] | Ross S., Olivier J.P., On Physical Adsorption. Wiley and Sons, New York, 1964[ |
| 6] | Conner W.C., In: Physical Adsorption: Experiment, Theory and Applications. (Fraissard J., ed.). Kluwer, Dordrecht, 1997, pp. 33–63 |
| [7] | Lowell S., Shields J.E., Thomas M.A., Thommes M., Characterization of Porous Solids and Powders: Surface Area, Pore Size and Dennity. Kluwer, Dordrecht, 2004 |
| [8] | Rouquerol J., Rouquerol F., Sing K.S.W. P., Llewellyn, G. Maurin, Adsorption by Powders and Porous Solids: Principles, Methodology and Applications, Academic Press, 2014 |
| [9] | Cychosz K.A., Guillet-Nicolas R., Garcia-Martinez J., Thommes M., Chem. Soc. Rev. 2017, 46 p. 389 |
| [10] | Dubinin M.M., Q. Rev. Chem. Soc. 1955, 9 p. 101 |
| [11] | Dubinin M.M., Chem. Rev. 1969, 60 p. 235 |
| [12] | Stoeckli H.F., J. Colloid Interface Sci. 59 (1977) 1, 185 |
| [13] | Dubinin M.M., Stoeckli H.F., J. Colloid Interface Sci. 1980, 75 p. 34 |
| [14] | Polanyi M., Verh. dtsch. physik. Ges. 1914, 16 p. 1012 |
| [15] | Lippens B.C., Linsen B.G., deBoer J.H., J. Catal. 1964, 3 p. 32 |
| [16] | Lippens B.C., deBoer J.H., J. Catal. 1965, 4 p. 319 |
| [17] | deBoer J.H., Linsen B.G., Osinga Th.J. J. Catal. 1965, 4 p. 643 |
| [18] | Sing K.S.W., In: Surface Area Determination. (Everett D.H., Ottewill R.H., eds.). Butterworths, London, 1970, pp. 25 |
| [19] | Horvath G., Kawazoe K., J. Chem. Eng. of Jpn. 1983, 16 p. 470 |
| [20] | Horvath G., Energetic interactions in phase and molecular level pore characterization in nano-range. Colloids Surf. A Physicochem. Eng. Asp. 1998, 141 pp. 295–304 |
| [21] | Everett D.H., Powl J.C., J. Chem. Soc., Faraday Trans. I. 1976, 72 p. 619 |
| [22] | Saito A., Foley C., AIChE J. 1991, 37 p. 429 |
| [23] | Saito A., Foley C., Microporous Mater. 1995, 3 p. 531 |
| [24] | Tarazona P., Physical Review 31 , 2672 (1985), Evans, R., Tarazona, P., Phys. Rev. A, 31 (1985) 2672; Tarazona, P., Evans, R. Mol. Phys. 1984, 52 p. 847 |
| [25] | Seaton N.A., Walton J.R.B., Quirke N., Carbon. 1989, 27 p. 853 |
| [26] | Lastoskie C.M., Gubbins K., Quirke N., J. Phys. Chem. 1993, 97 p. 4786 |
| [27] | Olivier J.P., J. Porous Mater. 1995, 2 p. 9 |
| [28] | Ravikovitch P., Vishnyakov A., Neimark A.V., Phys. Rev. E Phys. 2001, 64 p. 011602 |
| [29] | Landers J., Gor G. Y., A.V. Neimark, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 437 (2013) 3-32 |
| [30] | Kierlik E., Rosinberg M.L., Phys. Rev. A. 1990, 42 p. 3382 |
| [31] | Rosenfeld Y., Phys. Rev. Lett. 1989, 63 p. 980 |
| [32] | Neimark A.V., Langmuir. 1995, 11 p. 4183 |
| [33] | Ravikovitch P.I., Domhnaill S.C., Neimark A.V., Schueth F., Unger K.K., Langmuir. 1995, 11 p. 4765 |
| [34] | Ravikovitch P.I., Neimark A.V., Langmuir. 2002, 18 p. 1550 |
| [35] | Sweatman M.B., Quirke N., Langmuir. 2001, 17 p. 5011 |
| [36] | Ravikovitch P.I., Vishnyakov A., Russo R., Neimark A.V., Langmuir. 2000, 16 p. 2311 |
| [37] | Neimark A.V., Ravikovitch P.I., Microporous Mesoporous Mater. 2001, 44-45 p. 697 |
| [38] | Provencher S.W., Comput. Phys. Commun. 1982, 27 p. 213 |
| [39] | Wahba G., SIAM J. Numer. Anal. 1977, 14 p. 651 |
| [40] | Landers J., Gor G. Y, Neimark A.V., Colloids Surf. A Physicochem. Eng. Asp. 2013, 437 p. 3 |
| [41] | Jagiello J., Olivier J.P., J. Phys. Chem. C. 2009, 113 p. 19382 |
| [42] | Miyahara M.T., Numaguchi R., Hiratsuka T., Nakai K., Tanaka H., Adsorption. 2014, 20 p. 213 |
| [43] | ISO 15901-1, Evaluation of pore size distribution and porosity of solid materials by mercury porosimetry and gas adsorption — 1: Mercury porosimetry |
| [44] | ISO 80000-1, Quantities and units — 1: General |