Cтраница 1
![]() |
График распределения пор по размеру в хадумском песчанике Северо-Ставропольского газового месторождения ( по А.А. Ханину. [1] |
Ртутная порометрия основана на нагнетании ртути в образец, из которого предварительно откачен воздух. По мере того, как заполняются самые крупные, затем менее крупные каналы, требуется все большее и большее давление, чтобы протолкнуть ртуть через самые мелкие каналы. Количественно связь соотношения размеров каналов в породе выражается в изменении объемов ртути, входящей в образец при последовательно увеличивающихся давлениях. [2]
Однако ртутная порометрия имеет существенные недостатки. Заполнение объема пор ртутью происходит с поверхности образца, поры, находящиеся в центральной части образца, заполняются с опозданием и уже при более высоком давлении, в результате чего искажается истинное распределение. Во избежание этого желательно, чтобы отдельные кусочки в пробе были возможно более мелкими: 3 - 5 мм в сечении, повышение давления следует производить медленно, с выдержками не менее 1 мин. При вдавливании ртути измеряется сечение входа в пору. [3]
Следует подчеркнуть, что ртутная порометрия является прямым методом измерения объема пор образца и косвенным методом определения эквивалентного радиуса пор, так как базируется на модели цилиндрических капилляров. Поэтому получаемые результаты справедливы только в пределах применимости цилиндрической модели для описания пористой структуры. Различия в значениях объема пор, полученных ртутной порометрией и пикно-метрическим методом, свидетельствуют о наличии закрытых пор или микропор, не обнаруживаемых при использовании ртутного порометра. [4]
Наиболее достоверный метод исследования макро-пор - ртутная порометрия. Обычно удельный объем макропор для различных активных углей составляет 0 2 - 0 8 см3 / г, удельная поверхность - 0 5 - 2 0 м2 / г, а максимум размера эквивалентных радиусов пор на кривых распределения ( от 102 до 5 - 10 - 2 мкм) - в интервале 0 5 - 2 0 мкм. Ввиду малой кривизны поверхности адсорбция в макропорах практического значения не имеет. В процессах сорбции они играют роль только как транспортные пути для подвода молекул сорбата в глубь зерен сорбента. [5]
Наиболее точным и информативным методом изучения макроструктуры бумаги является ртутная порометрия. Метод основан на насыщении бумаги под высоким давлением ртутью, которая обладает способностью заполнять мельчайшие капилляры и поры бумаги без изменения их размеров. Современные порозиметры лучшей в этой области фирмы Культроникс ( Франция) с помощью встроенного ПК позволяют получать на мониторе в режиме On line данные ( как в цифровом, так и в графическом представлении) по общей пористости бумаги, включая дифференциальный и интегральный объем пор, размеры волокон, максимальной и средней пор и другие характеристики структуры ФМ. [6]
В настоящее время предпочтительным методом анализа размеров пор является ртутная порометрия. Этот метод основан на определении размеров и количества пор по объему ртути, которая проникает в исследуемые поры. [7]
При определении объема переходных пор и характера его распределения надежные результаты дает ртутная порометрия. [8]
Два обычных метода для измерения таких размеров, а именно: определение изотерм сорбции и ртутная порометрия, неприменимы в мезопорах, так как они зависят от эффекта кривизны. [9]
![]() |
Схематическое изображение ячейки жесткого полиэфирного пенопласта ( а и поликристалла окиси магния ( б. [10] |
Между тем недавно двумя независимыми методиками - оптическими ( растровая электронная микроскопия) и физическими ( ртутная порометрия) - в структуре пенопластов были обнаружены микроячеистые образования, минимальные размеры которых составляют доли микрона, что на 2 - 3 порядка меньше ранее наблюдаемых. [11]
Одним из основных методов, используемым в настоящее время для исследования пористой структуры адсорбентов, является ртутная порометрия. [12]
Помимо различных вариантов адсорбционного метода на практике получили распространение такие методы определения удельной поверхности твердых тел, как ртутная порометрия, электронная микроскопия, рентгеновский метод, метод газовой проницаемости в различных режимах течения газа и др. Каждый из перечисленных методов обладает своими достоинствами и недостатками. [13]
Экспериментальное исследование пористой структуры проводится самыми разными методами, но для рассматриваемых целей применяются главным образом два: физическая адсорбция газов и ртутная порометрия. [14]
Изложены теоретические вопросы и техника осуществления различных методов анализа пористой структуры твердых материалов и изделий: газовая и жидкостная пикнометрия, сорбционно-структурный метод, ртутная порометрия, фотометрия, газовая хроматография, динамические, оптические, электронно-микроскопические, рентгеноструктурные и другие методы оценки пористости. Анализируются пределы применимости методов и погрешности измерений. [15]