GB/T 21650.2-2008由国家质检总局 CN-GB 发布于 2008-04-16,并于 2008-10-01 实施。
GB/T 21650.2-2008 在中国标准分类中归属于: A28 筛分、筛板与筛网,在国际标准分类中归属于: 19.120 粒度分析、筛分。
GB/T 21650.2-2008 压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度.第2部分:气体吸附法分析介孔和大孔的最新版本是哪一版?
最新版本是 GB/T 21650.2-2008 。
* 在 GB/T 21650.2-2008 发布之后有更新,请注意新发布标准的变化。
GB/T 21650的本部分规定了一种采用气体吸附法测定孔隙率和孔径分布的方法,用于比较性的而非绝对意义上的测试。本方法局限于在恒定的控制温度下,测定单位质量样品对气体的吸附量。 本部分不规定使用特定的吸附气体,但氮气是最常使用的吸附气体,而液氮温度则是最常采用的分析温度。有时也使用其他吸附气体,包括氧气、二氧化碳和氯气。也采用其他分析温度,包括液氧和固体二氧化碳温度。在使用液氮温度下的氮气进行吸附时,该方法的基本做法是测定77K下氮气的吸附 量随其相对压力的变化情况。 本部分规定了2nm~50nm的介孔孔径分布和孔径达到100nm的大孔孔径分布计算方法。一般而言,氮气吸附最适合于宽度约在0.4nm~50 nm范围内的孔隙的测定。由于温度控制和压力测量技术的进步,目前已可以用于测定更大的孔隙宽度。 本部分所规定的方法可适用于大范围内的多孔材料。即使某些材料的孔结构有时会受预处理或冷却制度的影响。 本部分规定了两类测定气体吸附量的方法: ——测量从气相中减少的气体量(即气体体积法); ——测量吸附剂获得的气体量(即直接测量质量增量的重量法)。 实际应用时,可以采用静态或动态技术来测定气体吸附量。为了依据等温线计算孔体积和孔径分布,需要采用一种或多种数学模型,这要求简化基本假设。
理化中心物理室承办《压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度——第3部分:气体吸附法分析微孔》国家标准的审查会议 根据全国筛网筛分和颗粒分检方法标准化技术委员会“全国筛标委(2008)委字第010号”文的安排,2008年6月17日在湖南张家界天门山大酒店4楼小会议室召开了《压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度—第3 部分:气体吸附法分析微孔》国家标准的审查会。...
因此,ISO 15901《固体材料孔径分布与孔隙率的压汞法和气体吸附法测定——第 2 部分:气体吸附法分析介孔和宏孔》对 BJH 的使用提出了明确的限定条件,采用 Barret、Joyner 和 Halenda 方法计算介孔孔径分布。...
压汞法可得到部分介孔和大孔粉体的很多重要物理特性,如孔结构信息(孔径、孔容、孔面积等)、孔隙率、迂曲度、渗透性、压缩性、孔喉比、分形维数等。 分析手段:压汞法AutoPore V系列高性能全自动压汞仪部分内容转自粉体圈美国麦克仪器公司美国麦克仪器公司是世界上第一家将自动表面积分析仪、压汞仪投放市场的公司。...
多孔材料的这种各向异性状态,对多孔材料的各项性能产生不同程度的影响。因此了解和获悉多孔体的孔隙形貌,对研究多孔材料的物理、力学性能均具有实际意义。 根据孔平均大小可将孔分为3类:孔径≤2 nm为微孔,孔径在2~50 nm为中孔,孔径≥50 nm为大孔。大孔一般采用压汞法测定,中孔和微孔采用气体吸附法测定。 压汞法原理:又称汞孔隙率法。...
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