ISO 15901-2:2022
Distribución del tamaño de los poros y porosidad de materiales sólidos mediante porosimetría de mercurio y adsorción de gases. Parte 2: Análisis de nanoporos mediante adsorción de gases.

Estándar No.
ISO 15901-2:2022
Fecha de publicación
2022
Organización
International Organization for Standardization (ISO)
Ultima versión
ISO 15901-2:2022
Alcance
Este documento describe un método para la evaluación de la porosidad y la distribución del tamaño de los poros mediante adsorción física (o fisisorción). El método se limita a la determinación de la cantidad de gas adsorbido por unidad de masa de muestra en función de la presión a una temperatura constante y controlada[1]-[9]. Los gases adsorbentes comúnmente utilizados para la caracterización de la adsorción física incluyen nitrógeno, argón, criptón a las temperaturas del nitrógeno líquido y el argón (77 K y 87 K respectivamente), así como CO2 (a 273 K). Tradicionalmente, la adsorción de nitrógeno y argón a 77 K y 87 K, respectivamente, permite evaluar poros en el rango aproximado de anchos de 0,45 nm a 50 nm, aunque las mejoras en el control de la temperatura y la medición de la presión permiten evaluar anchos de poro más grandes. La adsorción de CO2 a 273 K - 293 K se puede aplicar a los materiales de carbono microporosos que presentan ultramicroporos. La adsorción de criptón a 77 K y 87 K se utiliza para determinar el área superficial o porosidad de materiales con área superficial pequeña o para el análisis de películas porosas delgadas. El método descrito es adecuado para una amplia gama de materiales porosos. Este documento se centra en la determinación de la distribución del tamaño de los poros desde tan solo 0,4 nm hasta aproximadamente 100 nm. La determinación del área superficial se describe en la Norma ISO 9277. Los procedimientos que se han ideado para la determinación de la cantidad de gas adsorbido se pueden dividir en dos grupos:  ——los que dependen de la medición de la cantidad de gas eliminado de la fase gaseosa , es decir, métodos manométricos (volumétricos);  ——los que implican la medición de la absorción de gas por el adsorbente (es decir, determinación directa del aumento de masa mediante métodos gravimétricos). En la práctica, se pueden utilizar técnicas estáticas o dinámicas para determinar la cantidad de gas adsorbido. Sin embargo, el método manométrico estático generalmente se considera la técnica más adecuada para realizar mediciones de fisisorción con nitrógeno, argón y criptón a temperaturas criogénicas (es decir, 77 K y 87 K, la temperatura de ebullición del nitrógeno y el argón, respectivamente) con el objetivo de obtener niveles de poros. Información sobre el volumen y el tamaño de los poros. Este documento se centra únicamente en la aplicación del método manométrico.

ISO 15901-2:2022 Documento de referencia

  • ISO 14488 Materiales particulados. Muestreo y división de muestras para la determinación de las propiedades de las partículas. Enmienda 1.
  • ISO 3165 Muestreo de productos químicos para uso industrial; Seguridad en el muestreo
  • ISO 8213 Productos químicos para uso industrial; Técnicas de muestreo; Productos químicos sólidos en forma de partículas que varían desde polvos hasta trozos gruesos.
  • ISO 9277 Determinación de la superficie específica de sólidos mediante adsorción de gases: método BET*2022-11-08 Actualizar

ISO 15901-2:2022 Historia

  • 2022 ISO 15901-2:2022 Distribución del tamaño de los poros y porosidad de materiales sólidos mediante porosimetría de mercurio y adsorción de gases. Parte 2: Análisis de nanoporos mediante adsorción de gases.
  • 2007 ISO 15901-2:2006/cor 1:2007 Distribución del tamaño de los poros y porosidad de materiales sólidos mediante porosimetría de mercurio y adsorción de gases. Parte 2: Análisis de mesoporos y macroporos mediante adsorción de gases; Corrigendum técnico 1
  • 2006 ISO 15901-2:2006 Distribución del tamaño de los poros y porosidad de materiales sólidos mediante porosimetría de mercurio y adsorción de gases. Parte 2: Análisis de mesoporos y macroporos mediante adsorción de gases.



© 2023 Reservados todos los derechos.