标准解读
《GB/T 2922-1982 化学试剂 色谱载体比表面积的测定方法》是一项国家标准,旨在规定用于化学试剂中色谱载体材料比表面积测定的具体方法。该标准适用于通过物理吸附法来测量固体物质表面特性的场合,特别是对于那些用作气相色谱或液相色谱填料的基础材料。
根据这项标准,主要采用的是氮气吸附法来测定样品的比表面积。此过程中,首先需要将待测样品进行预处理,包括脱气处理以去除表面上可能存在的污染物和水分,确保测试结果准确无误。接着,在特定条件下(如低温),使用高纯度氮气作为吸附质对样品进行吸附实验,并记录下不同压力下的吸附量数据。
然后,依据Brunauer-Emmett-Teller (BET)理论模型或其他适用模型分析这些数据点,从而计算出样品的比表面积值。BET方程能够很好地描述多层吸附行为,是目前广泛应用于粉末及多孔材料表征的一种重要手段。
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- 废止
- 已被废除、停止使用,并不再更新
- 1982-03-03 颁布
- 1983-02-01 实施
文档简介
中华人民共和国国家标准
化学试剂
UDC
GB
5里聋54442
2922一2
色谱载体比表面积的测定方法
Che而calreagents
Determinationofspecificsurfaceareaofsolid
supportsusedinchromatography
本标准适用于色谱载体比表面积的测定。本方法测定范围为0.5一1000m2/go
1基本原理
本方法是基于BET的多层吸附原理采用连续流动气相色谱法测定比表面积。BET等温方程式
如下:
尸Ni/尸。
Va(1一PNs/Po)
C一1
目下万丁万_+,V,几Cx
PN;.........⋯⋯川
尸。
式中:PNz—吸附质的平衡压力,mmHg;
PO—吸附质的饱和蒸汽压力,mmHg;
Va—吸附剂的吸附量,MI,
V,—单分子层的气体吸附量,MI;
C-BET方程式的常数。
BET方程式适用于。.05一。.35相对压力(PN2/PO)范围内。
验得到的吸附量(Va)与其相对应的吸附量,根据BET方程式以
在此范围内选择
PNz/尸。
3或4点,由实
叽(1一PN,/Po)对尸N,/尸。作
图,将得到一条直线,其斜率为
C一1
a二万万几下二尸子
V,
截W-)},二二华下-,由斜率和截距可以求得单分
rm.七
子层饱和吸附量(V),V,
1
a+6
,然后根据每一个被吸附分子在吸附表面上所占有的面积即
可算出每克样品所具有的比表面积。
Y仪器
测定比表面积的仪器装置流程示意图如下:
国家标准总局1982一03-03发布
1983一02一01实施
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GB2922一82
门
E
门日日曰日
i
几门门比﹂
H
止二-{
N一
F}”人
A,,AZ一稳压阀;BBZ一压力表,C,、CZ一可调气阻,
D,,D,一三通阀.E,,Ez-混合器,F一冷阱,G,,Gz一杜
瓦瓶.H一保温层,J,.几一螺旋管;J-热导池sK一样品管.
L一皂膜流量计,M一六通阀,N一已知体积量管
适用于本方法的仪器应符合下列指标:
2.1热导检测器
2.1.1灵敏度
在仪器_L作稳定的条件下,以氢气为载气,以苯为试样,三次测得仪器的灵敏度平均值大于
1000mv"ml/mg。
2.1.2基线稳定性
以氦气为载气,桥路电流在200mA,衰减在1档,经30min墓线漂移不大于。.1mv,噪声不大于
0.05mv。
2.2稳压阀
载气或吸附质气体在实验操作中的流ka波动不大于1%。
2.3混合器
本仪器的前混合器的容积不得小于20ml,后混合器可采用长为250m-、内径为10mm的不锈钢直管。
3测定
称取适量千燥好的样品,置于样品管中,接人气路,在冷阱处套上盛有液氮的杜瓦瓶。热导检测
器的桥流控制在140mA。用皂膜流量计测准载气氦(或氢)的流速,然后加人一定量的吸附质(氮),
并测出混合气总流速。待基线稳定后,将盛满液氮的杜瓦瓶套于样品管上,这时记录仪上便出现一个
吸附峰,吸附达到平衡后(记录笔回到基线),取下液氮杜瓦瓶,用室温水加速脱附,记录仪上便出
现一脱附峰,脱附峰面积作为计算依据。
注意:每点测定时,套于样品管的杜瓦瓶要保持相同的液氮面。载气(氦或氢)和吸附质(氮)的纯度要求为
99,9%
4计算
对峰面积的测量采用峰高乘半高峰宽的方法,侧量中采用精度大于0.02mm的读数显微镜或用同
等精度的其它工具读数。对吸附帚的计算可用外标法和仪器常数法两种。
4.1外标法
124
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GB2922一.2
外标法是在上述方法测得样品的脱附峰后再进一次已知体积量管的纯氮,这时记录仪上出现的峰
为标准峰。
用外标法计算吸附a的公式为:
V}
厂。二—xA.
A,
273尸a
x—
760T
(2)
式中Va—标准状态的吸附量,ml;
Vs—已知体积的氮量,ml;
A,—已知体积氮量的峰面积,mm2;
Aa—脱附峰面积,mmZ;
Pa—实验条件下的大气压,mmHg;
T-实验条件下的室温,“K。
4.2仪器常数法
在仪器的电路参数保持不变的情况下,峰面积与峰面积相应的气体量以及载气流速之间的函数是
一个常数。
仪器常数K(min/mm2)的计算公式为:
aV.,,
K二--二一-二二-x
月5·x,
273Pa
一76石T’‘”’‘”“”””“‘”““’‘’‘(3)
式中:a氮在混合气中的分压与大气压之比,
vs-所用量管的已知体积,ml;
A,—与所用It管的已知体积V,相应的峰面积,MM2;
Rc-载气流速,ml/min;
Pa—实验条件下的大气压,mmHg;
T-实验条件下的室温,'K。
注意:仪器常数K值测试的条件和实验的条件必须一致。
用仪器常数法计算吸附量的公式为:
Va=K·佑·Aa·······。·························⋯⋯(4)
式中:K—仪器常数,min/mmz;
Rr混合气总流速,mI/mini
Ao-脱附峰面积,mm2a
va—标准状态的吸附量,mI。
.在BET方程式适用的相对压力范围内,选择3或4点,测出相对应的标准状态的吸附量vo值,
按侧定原理即可求出单分r层的气体吸附量犷二。一
以惰性气体氮为吸附质的比表面积计算公式为:
_厂m
岛口=4.3B-........................................(c、
月/、。,
式巾:Sa—比表面积,mz/Bt
W—样品重量,9;
Vm—单分升层的气体吸附量,mi.
5精密度和准确度
本方法的精密度在士5%以内,与BET容量法对照其准确度在士5%以内。
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GB2822一.2
附录A
称样t和比表面积的关系
(参考件)
一般认为样品量应使得氮气的吸附最在5ml左右为宜,所以比表面积大的样品应少称些样,而
比表面积小的,应多取些样。但是样品的比表面积从小到大,有一万倍的变化,所以对小于10M2/g
的比表面积样品,除了多称样品外,吸附量只得相应地减少。现将估计的样品称量和样品比表面积的
关系表示于下图,以作参考之用。
1050100500
估计样品比表面积
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GB2922一82
附录B
样品管和称t的关系
(参考件)
装填样品时,固体样品放于U形玻璃管的底部,样品的最上部和样品管壁要留有空隙以免产生阻
力。为减少取样无代表性和不均一的误差,尽可能地提高称样量。为减少称量误差必须采用万分之一
的天平称样。
根据样品的比表面积大小应选择不同体积的样品管。小比表面积的样品应采用大体积样品管来增
大称样it,但是考虑到脱附时,反峰的影响,所以死体积应尽量小。样品管在不被样品堵死的情况
下,要尽量小一些,现将一般采用的大体积样品管列于下图。
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GB2922一82
附录C
冷阱管的要求
(补充件)
在测定小比表面积时,除加大混合器保证平衡气混合均匀外,还不能忽视冷阱的作用。本方法对
载气和吸附质气体的纯度要求主要依靠冷阱来达到净化目的,所以在整个测试过程中冷阱管都要浸在
盛满液氮的杜瓦瓶内。当
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