ISO 18473-4:2022 特殊用途向けの機能性顔料および増量剤— Part 4: 光触媒用途向けのナノスケール二酸化チタン | ページ 2

※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。

序文

ISO (国際標準化機構) は、各国の標準化団体 (ISO メンバー団体) の世界的な連合です。国際規格の作成作業は、通常、ISO 技術委員会を通じて行われます。技術委員会が設立された主題に関心のある各会員団体は、その委員会に代表される権利を有します。 ISOと連携して、政府および非政府の国際機関もこの作業に参加しています。 ISO は、電気技術の標準化に関するすべての問題について、国際電気標準会議 (IEC) と緊密に協力しています。

この文書の開発に使用された手順と、今後の維持のために意図された手順は、ISO/IEC 指令で説明されています。 1. 特に、さまざまなタイプの ISO 文書に必要なさまざまな承認基準に注意する必要があります。この文書は、ISO/IEC 指令の編集規則に従って作成されました。 2 ( www.iso.org/directives を参照)

このドキュメントの要素の一部が特許権の対象となる可能性があることに注意してください。 ISO は、そのような特許権の一部または全部を特定する責任を負わないものとします。ドキュメントの開発中に特定された特許権の詳細は、序文および/または受信した特許宣言の ISO リストに記載されます ( www.iso.org/patents を参照)

このドキュメントで使用されている商号は、ユーザーの便宜のために提供された情報であり、保証を構成するものではありません。

規格の自主的な性質の説明、適合性評価に関連する ISO 固有の用語と表現の意味、および技術的貿易障壁 (TBT) における世界貿易機関 (WTO) の原則への ISO の準拠に関する情報については、以下を参照してください。 www.iso.org/iso/foreword.html .

この文書は、技術委員会 ISO/TC 256, 顔料、染料、増量剤によって作成されました。

ISO 18473 シリーズのすべての部品のリストは、ISO Web サイトにあります。

序章

金属ナノ粒子は、さまざまな有機変換における不均一触媒として有望な材料です。それらの触媒特性は、サイズと結晶格子パラメーターの関数であり、選択性、活性、および生成物の収率の向上に関して驚くべきレベルのパフォーマンスを示します。特に、ナノスケールの二酸化チタン (TiO 2 ) 粒子は、ナノ粒子のバンド ギャップがサイズの減少とともに増加したため、多くの特殊な特性を示しました。 TiO 2ナノ粒子の使用は、グリーン合成有機化学、空気と水の汚染物質の分解と除去、脱臭、抗菌、抗真菌、セルフクリーニング、防曇作用において大きな注目を集めています。

1 スコープ

このドキュメントでは、光触媒用途向けの粉末または懸濁液の形態のナノスケール二酸化チタン (TiO 2 ) の要件と対応する試験方法を指定します。

このドキュメントは、光触媒用途の修飾ナノスケール二酸化チタンに適用されます。

注記このような変更は、表面処理、コーティング、ドーピング、およびそれらの組み合わせである可能性があります。

2 参考文献

以下のドキュメントは、その内容の一部またはすべてがこのドキュメントの要件を構成するように、本文で参照されています。日付のある参考文献については、引用された版のみが適用されます。日付のない参照については、参照文書の最新版 (修正を含む) が適用されます。

  • ISO 591-1:2000, 塗料用二酸化チタン顔料 — 1: 仕様と試験方法
  • ISO 787-2, 顔料および増量剤の一般的な試験方法 — 2: 105 °C での揮発性物質の測定
  • ISO 787-9, 顔料および増量剤の一般的な試験方法 — 9: 水性懸濁液の pH 値の測定
  • ISO 787-11, 顔料および増量剤の一般的な試験方法 — 11: 突き固め体積と突き固め後の見かけ密度の測定
  • ISO 787-18, 顔料および増量剤の一般的な試験方法 — 18: ふるい上の残留物の測定 - 機械的フラッシング手順
  • ISO 3262-1, エクステンダー — 仕様と試験方法 — 1: 導入と一般的なテスト方法
  • ISO 6227, 工業用化学製品 — 塩化物イオンの一般的な測定方法 — 電位差法
  • ISO 9277, ガス吸着による固体の比表面積の測定 — BET 法
  • ISO 15528塗料、ワニス、および塗料とワニスの原材料 — サンプリング
  • ISO 18451-1, 顔料、染料、増量剤 — 用語 — 1: 一般用語
  • ISO 20814, ナノテクノロジー — NADH 酸化に対するナノ粒子の光触媒活性のテスト
  • ISO 22197-1ファインセラミックス(アドバンストセラミックス、アドバンストテクニカルセラミックス) ~半導体光触媒材料の空気清浄性能試験方法~ 1: 一酸化窒素の除去

3 用語と定義

このドキュメントの目的のために、ISO 18451-1 および以下に記載されている用語と定義が適用されます。

ISO および 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

ナノスケール

約 1 nm から 100 nm までの長さの範囲

注記 1:より大きなサイズからの外挿ではない特性は、主にこの長さの範囲で示されます。

[出典:ISO/TS 80004-1:2015, 2.1]

3.2

光触媒

自己洗浄など、光照射下での酸化および還元反応に基づいて 1 つまたは複数の機能を実行する物質。

[SOURCE:ISO 17094:2014, 3.1, modified — セルフクリーニング以外の定義の例を削除]

3.3

二酸化チタン光触媒

アナターゼおよび/またはルチル結晶構造の二酸化チタン(TiO 2 )から本質的になる 光触媒(3.2)

3.4

サスペンション

液体と微細に分散した固体材料を含む材料の不均一な混合物

[出典:ISO/TS 80004-6:2021, 3.13]

3.5

サイズ分布の中央値

分布を 2 つの等しい部分に分ける中央値 [d50]

[SOURCE:ISO 17827-1:2016, 3.1, modified: Note 1 to entry deleted]

参考文献

[1]ISO 17094:2014, ファイン セラミックス (高度なセラミックス、高度なテクニカル セラミックス) — 屋内照明環境下での半導体光触媒材料の抗菌活性の試験方法
[2]ISO 17827-1:2016, 固体バイオ燃料 — 非圧縮燃料の粒度分布の決定 — 1:目開き3.15mm以上のふるいを用いた振動ふるい方式
[3]ISO 19749, ナノテクノロジー — 走査型電子顕微鏡による粒子サイズと形状分布の測定
[4]ISO 21363, ナノテクノロジー — 透過型電子顕微鏡による粒子サイズと形状分布の測定
[5]ISO/TS 80004-1:2015, ナノテクノロジー — 語彙 — 1: コア用語
[6]ISO/TS 80004-6:2021, ナノテクノロジー — 語彙 — 6: ナノオブジェクトのキャラクタリゼーション
[7]FUISHIMA, A. および HONDA, K. 半導体電極における水の電気化学的光分解 [J自然。 1972年、(238) pp.37-38
[8]朝日 亮・森川 隆・大脇 隆ほか窒素ドープ酸化チタンにおける可視光光触媒 [J化学。 2001, 293(3) pp. 269–271

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, 1. In particular, the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, 2 (see www.iso.org/directives ).

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents ).

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT), see www.iso.org/iso/foreword.html .

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 256, Pigments, dyestuffs and extenders.

A list of all parts in the ISO 18473 series can be found on the ISO website.

Introduction

Metal nanoparticles are promising materials as the heterogeneous catalyst in a variety of organic transformations. Their catalytic properties are functions of their size and crystal lattice parameters, and they show amazing levels of performance in terms of selectivity, activity and improved yield of products. In particular, nanoscale titanium dioxide (TiO2) particles exhibited many special properties because the band gap of the nanoparticles increased with the decrease in size. The use of TiO2 nanoparticles has received considerable attention in green synthetic organic chemistry, decomposition and removal of air and water contaminants, deodorization, and antibacterial, antifungal, self-cleaning and antifogging actions.

1 Scope

This document specifies requirements and corresponding test methods for nanoscale titanium dioxide (TiO2) in either powder or suspension form for photocatalytic application.

This document is applicable to modified nanoscale titanium dioxide for photocatalytic application.

NOTE Such modification can be surface treatment, coating, doping and combination thereof.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

  • ISO 591-1:2000, Titanium dioxide pigments for paints — 1: Specifications and methods of test
  • ISO 787-2, General methods of test for pigments and extenders — 2: Determination of matter volatile at 105 °C
  • ISO 787-9, General methods of test for pigments and extenders — 9: Determination of pH value of an aqueous suspension
  • ISO 787-11, General methods of test for pigments and extenders — 11: Determination of tamped volume and apparent density after tamping
  • ISO 787-18, General methods of test for pigments and extenders — 18: Determination of residue on sieve — Mechanical flushing procedure
  • ISO 3262-1, Extenders — Specifications and methods of test — 1: Introduction and general test methods
  • ISO 6227, Chemical products for industrial use — General method for determination of chloride ions — Potentiometric method
  • ISO 9277, Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption — BET method
  • ISO 15528, Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes — Sampling
  • ISO 18451-1, Pigments, dyestuffs and extenders — Terminology — 1: General terms
  • ISO 20814, Nanotechnologies — Testing the photocatalytic activity of nanoparticles for NADH oxidation
  • ISO 22197-1, Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) — Test method for air-purification performance of semiconducting photocatalytic materials — 1: Removal of nitric oxide

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 18451-1 and the following apply.

ISO and IEC maintain terminology databases for use in standardization at the following addresses:

3.1

nanoscale

length range approximately from 1 nm to 100 nm

Note 1 to entry: Properties that are not extrapolations from larger sizes are predominately exhibited in this length range.

[SOURCE:ISO/TS 80004-1:2015, 2.1]

3.2

photocatalyst

substance that performs one or more functions based on oxidization and reduction reactions under photoirradiation, for example, self-cleaning

[SOURCE:ISO 17094:2014, 3.1, modified — deleted examples in the definition except for self-cleaning]

3.3

titanium dioxide photocatalyst

photocatalyst (3.2) consisting essentially of titanium dioxide (TiO2) of the anatase and/or the rutile crystal structure

3.4

suspension

heterogeneous mixture of materials comprising a liquid and a finely dispersed solid material

[SOURCE:ISO/TS 80004-6:2021, 3.13]

3.5

median value of the size distribution

median value [d50] that separates a distribution into two equal parts

[SOURCE:ISO 17827-1:2016, 3.1, modified: Note 1 to entry deleted]

Bibliography

[1]ISO 17094:2014, Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) — Test method for antibacterial activity of semiconducting photocatalytic materials under indoor lighting environment
[2]ISO 17827-1:2016, Solid biofuels — Determination of particle size distribution for uncompressed fuels — 1: Oscillating screen method using sieves with apertures of 3,15 mm and above
[3]ISO 19749, Nanotechnologies — Measurements of particle size and shape distributions by scanning electron microscopy
[4]ISO 21363, Nanotechnologies — Measurements of particle size and shape distributions by transmission electron microscopy
[5]ISO/TS 80004-1:2015, Nanotechnologies — Vocabulary — 1: Core terms
[6]ISO/TS 80004-6:2021, Nanotechnologies — Vocabulary — 6: Nano-object characterization
[7]FUISHIMA, A., and HONDA, K. Electrochemical photolysis of water at a semiconductor electrode [J]. Nature. 1972, (238) pp. 37–38
[8]ASAHI, R., MORIKAWA, T., OHWAKI T., et al. Visible-light photocatalysis in nitrogen doped titanium oxides [J]. Science. 2001, 293 (3) pp. 269–271