ISO/TS 21083-2:2019 球状ナノ材料に対する空気ろ過媒体の効率を測定するための試験方法—パート2:サイズ範囲3 nm〜30 nm | ページ 6

※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、定義、記号および略語

3.1 用語と定義

このドキュメントの目的のために、ISO 5167-1, ISO 5725-1, ISO 5725-2, ISO 15900, ISO 27891, および ISO 29464 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。

3.2 記号と略語

3.2.1 アイコン

シンボル意味
A放射線源の線源強度
A0放射線源の元の線源強度
Af有効ろ過面積
Cアップろ材上流の粒子濃度
CI濾材上流のithの単分散サイズの粒子の濃度
Cダウンろ材下流の粒子濃度
Cダウン、私フィルター媒体の下流のithの単分散サイズの粒子の濃度
Cini電荷を持つ粒子の 2 回目の DEMC 後の粒子の濃度
dd溶媒を含む最初の液滴の直径
dp溶媒が完全に蒸発した後の試験粒子の直径
E試験ろ材のろ過効率
E iithの単分散サイズの粒子に対する試験ろ材のろ過効率
e電子の電荷
φ v溶液中の DEHS の体積分率
t0.5放射線源の半減期
N_特定のユーザー定義の時間間隔におけるフィルター媒体の上流の粒子の総数
Nアップ、私特定のユーザー定義の時間間隔におけるフィルター媒体上流のithの単分散サイズの粒子数
Nダウン特定のユーザー定義の時間間隔におけるフィルター媒体の下流の粒子の総数
Nダウンi特定の使用定義された時間間隔におけるフィルター媒体の下流のithの単分散サイズを持つ粒子のカウント
Nnii電荷を持つ粒子の 2 回目の DEMC 後の粒子の総数
np素電荷の数
P試験ろ材の透過率
iテストフィルター媒体のithの単分散サイズの粒子の透過率
Pm相関比を適用する前の濾材の浸透
P,m相関比を適用する前に、濾材を濾材ホルダーに取り付けたときのithの単分散サイズの粒子に対する透過率の測定値
qろ材を通過する流量
qe電位計を通る空気流量
R相関比
i濾材なしの透過率として得られた、 ithの単分散粒子サイズの相関比
Res抵抗器の抵抗
t時間
vfフィルター媒体速度
V電圧
x採取空気量
aろ材ホルダー移行部の角度
p濾材全体の圧力損失
E0培地サンプルの初期微粒子効率
EcE0と培地サンプルの調整効率との間の微粒子効率の差
λ0.693/ t0.5に等しい放射性崩壊定数

3.2.2 略語

交流交流電流
キャス化学抄録サービス
CL濃度限界
CMD中位径を数える
クリック単価凝縮粒子カウンター
DEHSセバシン酸ジ(2-エチルヘキシル)
DEMC微分電気移動度分級機
DMA微分移動度解析システム
HEPA高効率微粒子空気
krクリプトン
IPAイソプロピルアルコール
MPPS最も浸透する粒子サイズ
臀部ポロニウム
PSLポリスチレンラテックス
RH相対湿度
SRM標準参考資料

参考文献

[1]ISO 35, 天然ゴムラテックス濃縮物 — 機械的安定性の測定
[2]ISO 16890(全部品)、全体換気用エアフィルター
[3]ISO/TS 19713-1:2010, 道路車両 — 内燃機関およびコンプレッサー用の吸気浄化装置 — 1: 微粒子 (光学直径 0.3 µm ~ 5 µm) を使用した部分効率試験
[4]ISO 29461-1, 回転機械用吸気フィルターシステム — 試験方法 — 1: 静的フィルター要素
[5]ISO 2946, 空気から粒子を除去するための高効率フィルターとフィルター メディア
[6]ISO/TS 80004-2, ナノテクノロジー — 語彙 — 2:ナノ物体
[7]Chen DR, Pui DYH, Hummes D, Fissan H, Quant FR, Sem GJ, 1998 年) ナノメートル エアロゾル差分モビリティ アナライザー (Nano-DMA) の設計と評価。エアロゾル科学ジャーナル, 29, 497-509
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[9]Japuntich D.、Franklin L.、Pui D.、Kuehn T.、Kim SC, Viner AS, 2007) 10 ~ 400 ナノメートルの直径範囲での 2 つのナノサイズ粒子空気ろ過テストの比較、 J.Nanoparticle Research 、 9, 93-107
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[18]ハインドのWC, 1999年)。エアロゾル技術: 空中浮遊粒子の特性挙動と測定、第 2 版、John Willey & Sons
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[20]Buha J., Fissan H., Wang J., 2013) Filtration Behavior of Silver Nanoparticle Agglomerates and Effects of the Agglomerate Model in Data Analysis, Journal of Nanoparticle Research , 15:1709, DOI: 10.1007/s11051-013-1709-z

3 Terms, definitions, symbols and abbreviated terms

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 5167-1, ISO 5725-1, ISO 5725-2, ISO 15900, ISO 27891, and ISO 29464 apply.

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

3.2 Symbols and abbreviated terms

3.2.1 Symbols

SymbolDefinition
ASource strength of the radioactive source
A0Original source strength of the radioactive source
AfEffective filtration surface area
CupParticle concentration upstream of the filter medium
Cup,iConcentration of particles with the ith monodisperse size upstream of the filter medium
CdownParticle concentration downstream of the filter medium
Cdown,iConcentration of particles with the ith monodisperse size downstream of the filter medium
CniConcentration of particles after the second DEMC for the particles with i charge(s)
ddDiameter of the initial droplet including the solvent
dpDiameter of the testing particle after complete evaporation of the solvent
EFiltration efficiency of the test filter medium
EiFiltration efficiency of the test filter medium against the particles with the ith monodisperse size
eCharge of an electron
φvVolume fraction of DEHS in the solution
t0,5Half-life of the radioactive source
NupTotal count of particles upstream of the filter medium in a certain user-defined time interval
Nup,iCounts of particles with the ith monodisperse size upstream of the filter medium in a certain user-defined time interval
NdownTotal count of particles downstream of the filter medium in a certain user-defined time interval
Ndown,iCounts of particles with the ith monodisperse size downstream of the filter medium in a certain used-defined time interval
NniTotal count of particles after the second DEMC for the particles with i charge(s)
npNumber of elementary charges
PFractional penetration of the test filter medium
PiFractional penetration of particles with the ith monodisperse size for the test filter medium
PmPenetration with the filter medium, before applying the correlation ratio
Pm,iMeasured penetration against particles with the ith monodisperse size when the filter medium is installed in the filter medium holder, before applying the correlation ratio
qFlow rate through the filter medium
qeAir flow rate through the electrometer
RCorrelation ratio
RiCorrelation ratio for the ith monodisperse particle size, obtained as the penetration without the filter media
ResResistance of resistor
tTime
vfFilter medium velocity
VVoltage
xVolume of the sampled air
αAngle for the transition section in the filter medium holder
pPressure drop across the filter medium
E0Initial particulate efficiency of media sample
EcDifference in particulate efficiency between E0 and conditioned efficiency of the media sample
λRadioactive decay constant equal to 0,693/ t0,5

3.2.2 Abbreviated terms

ACAlternating current
CASChemical abstracts service
CLConcentration limit
CMDCount median diameter
CPCCondensation particle counter
DEHSDi(2-ethylhexyl) sebacate
DEMCDifferential electrical mobility classifier
DMASDifferential mobility analysing system
HEPAHigh efficiency particulate air
krKrypton
IPAIsopropyl alcohol
MPPSMost penetrating particle size
PoPolonium
PSLPolystyrene latex
RHRelative humidity
SRMStandard reference material

Bibliography

[1]ISO 35, Natural rubber latex concentrate — Determination of mechanical stability
[2]ISO 16890 (all parts), Air filters for general ventilation
[3]ISO/TS 19713-1:2010, Road vehicles — Inlet air cleaning equipment for internal combustion engines and compressors — 1: Fractional efficiency testing with fine particles (0,3 µm to 5 µm optical diameter)
[4]ISO 29461-1, Air intake filter systems for rotary machinery — Test methods — 1: Static filter elements
[5]ISO 29463 (all parts), High efficiency filters and filter media for removing particles from air
[6]ISO/TS 80004-2, Nanotechnologies — Vocabulary — 2: Nano-objects
[7]Chen D.R., Pui D.Y. H., Hummes D., Fissan H., Quant F.R., Sem G.J., 1998) Design and evaluation of a nanometer aerosol differential mobility analyzer (Nano-DMA). Journal of Aerosol Science, 29, 497–509
[8]Heim M., Attoui M., Kasper G., 2010) The Efficiency of Diffusional Particle Collection onto Wire Grids in the Mobility Equivalent Size Range of 1.2−8 nm. J. Aerosol Sci., 41, 207
[9]Japuntich D., Franklin L., Pui D., Kuehn T., Kim S.C., Viner A.S., 2007) A comparison of two nano-sized particle air filtration tests in the diameter range of 10 to 400 nanometers, J.Nanoparticle Research, 9, 93–107
[10]Okuyama K., Kousaka Y., Motouchi T., 1984) Condensational Growth of Ultrafine Aerosol Particles in a New Particle Size Magnifier, Aerosol Science and Technology, 3:4, 353-366, DOI: 10.1080/02786828408959024
[11]Wang J., Tronville P., 2014) Toward standardized test methods to determine the effectiveness of filtration media against airborne nanoparticles, Journal of Nanoparticle Research, 16:2417, DOI: 10.1007/s11051-014-2417-z
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[13]Wiedensohler A., 1988) Technical Note: An Approximation of the Bipolar Charge Distribution for Particles in the Submicron Range, Journal of Aerosol Science, 19:3, 387-389
[14]Yook Se-Jin, Fissan Heinz, Engelke Thomas, Asbach Christof, van der Zwaag Till, Kim Jung Hyeun, Wang Jing, Pui David Y.H., 2008) Classification of highly monodisperse nanoparticles of NIST-traceable sizes by TDMA and control of deposition spot size on a surface by electrophoresis, J. Aerosol Science 39 (2008) 537 – 548
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[17]Kruisa FR, Fissan H, Rellinghaus B, 2000). Sintering and evaporation characteristics of gas-phase synthesis of size-selected PbS nanoparticles. Materials Science and Engineering: B. 69–70
[18]Hinds WC, 1999). Aerosol Technology: Properties behavior and measurement of airborne particles, Second edition, John Willey & Sons
[19]Davies CN, (ed). (1973). Air filtration. Academic Press. London
[20]Buha J., Fissan H., Wang J., 2013) Filtration Behavior of Silver Nanoparticle Agglomerates and Effects of the Agglomerate Model in Data Analysis, Journal of Nanoparticle Research, 15:1709, DOI: 10.1007/s11051-013-1709-z