Présentation
RÉSUMÉ
Cet article présente les méthodes de caractérisation des matériaux poreux ou pulvérulents basées sur la porosimétrie au mercure. Les phénomènes physiques à la base de ces méthodes sont décrits et interprétés sur le plan thermodynamique. Les principales procédures expérimentales sont ensuite exposées en détaillant l’influence des conditions expérimentales sur les résultats obtenus. Ces derniers sont interprétés en prenant en compte la complexité des phénomènes capillaires, qui conduisent notamment à des hystérésis d’intrusion-extrusion, et l’influence des principaux paramètres qui interviennent dans les conditions expérimentales ou qui sont liés à la structure du solide. L’exploitation des données en termes de distribution de taille de pore, de porosité ou densité est détaillée et comparée à celles obtenues par d’autres techniques.
Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.
Lire l’articleAuteur(s)
-
Renaud DENOYEL : Directeur de Recherche émérite - Aix-Marseille Université-CNRS, Laboratoire MADIREL, Marseille, France
-
Isabelle BEURROIES : Professeure Aix-Marseille Université - Aix-Marseille Université-CNRS, Laboratoire MADIREL, Marseille, France
-
Emily BLOCH : Ingénieure de Recherche CNRS - Aix-Marseille Université-CNRS, Laboratoire MADIREL, Marseille, France
INTRODUCTION
Les matériaux poreux ou pulvérulents sont présents dans la nature, les infrastructures, et les procédés industriels. Le sol, le béton, le plâtre sont des structures poreuses, tandis que des matériaux poreux, sous forme de sphères, d’extrudés, ou de membranes, sont utilisés pour la séparation des gaz, la purification des liquides, l’analyse par chromatographie ou la catalyse.
Dans tous ces domaines, où l’adsorption est souvent au cœur du procédé, il est important de quantifier à la fois l’étendue de la surface réactive, et la distribution de taille des pores et, si possible, d’avoir aussi une idée de l’organisation morphologique et topologique de la structure poreuse. En effet, l’efficacité d’un procédé dépend à la fois d’une thermodynamique favorable, et de conditions de transport faciles. Par exemple, l’affinité et la capacité d’adsorption sont favorisées par une grande aire spécifique, qui est généralement obtenue par une diminution de la taille des pores, alors que cette diminution est défavorable au transport.
L’optimisation des procédés passe donc par une connaissance approfondie de la texture des matériaux utilisés, en termes d’aire spécifique, de distribution de taille des pores, et d’organisation du réseau poreux. Dans ce contexte, les principales méthodes de caractérisation de la matière divisée sont fondées sur l’adsorption gazeuse, en général diazote ou argon à basse température. Ces méthodes permettent d’accéder à l’aire spécifique de la plupart des matériaux divisés, mais ne donnent accès à une distribution de taille de pore fiable que dans les domaines microporeux (< 2 nm) et mésoporeux (2-50 nm).
Il est clair que la plupart des sites actifs pour beaucoup de matériaux d’aire spécifique élevée se trouvent dans ce domaine micro-mesoporeux, mais l’utilisation de ces matériaux dans un procédé requiert une mise en forme (sphères, granulés, monolithes) dans laquelle des macropores (tailles supérieures à 50 nm) sont présents, et particulièrement importants pour les propriétés de transport. Il faut donc disposer de méthodes capables d’effectuer ce type de caractérisation : évaluer la taille des pores de l’échelle nano à l’échelle macro.
C’est le cas de la porosimétrie au mercure, objet de cet article, qui est fondée sur les phénomènes capillaires, telle l’adsorption d’azote, et qui permet d’analyser la taille des pores de quelques nanomètres à quelques centaines de micromètres. Le principe est simple : le mercure est un liquide non mouillant de la surface de la plupart des matériaux, et il faut donc exercer une pression sur celui-ci pour le faire entrer dans un pore. Cet article présente la relation simple entre la pression d’intrusion exercée sur le mercure et la taille du pore considéré : la mesure du volume d’intrusion du mercure en fonction de la pression exercée est directement une distribution de taille de pore cumulée. Cependant, comme toute méthode expérimentale, il y a un certain nombre d’hypothèses de calcul et de limitations techniques qu’il faut prendre en compte avec rigueur pour optimiser l’exploitation des données obtenues. C’est l’objet de cet article qui présente donc successivement :
-
principes physiques (§ 1) ;
-
méthode expérimentale (§ 2) ;
-
interprétation des résultats (§ 3.1) ;
-
calcul des paramètres texturaux et limites de la technique (§ 3.2, § 3.3, § 3.4, § 3.5) ;
-
aspects sécurité (§ 5) ;
Les principaux symboles, unités utilisées et les différentes classifications suivent les conventions de l’IUPAC .
DOI (Digital Object Identifier)
Cet article fait partie de l’offre
Techniques d'analyse
(290 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Des modules pratiques
Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
Présentation
4. Exemples
4.1 Poudre non poreuse
Sur la figure 12, nous avons reporté les résultats obtenus pour une poudre de billes de verre non-poreuses de l’ordre de 30 μm de diamètre.
Deux cycles sont effectués. Seul le deuxième cycle boucle correctement. Comme le premier cycle ne boucle pas, on peut se poser la question du piégeage du mercure (§ 4.3.2). Cependant dans le cas présent, il ne faut pas oublier que le lit de poudre subit une compaction au fur et à mesure de l’introduction du mercure, et que cette compaction n’est pas présente au deuxième cycle, ce qui permet d’expliquer ici la différence entre les deux cycles. On voit sur la première branche d’intrusion un palier très légèrement marqué vers 0,05 mL · g–1, qui correspond au point de fermeture de l’hystérésis au deuxième cycle. Les cycles suivants sont ensuite indéfiniment superposables. On peut observer que le point d’inflexion (qui correspond au pic de la distribution différentielle de tailles de pores, non représentée ici) est situé autour d’une taille de 10 μm pour une taille de particule de 30 μm, en accord avec la discussion du § 3.5.1.
HAUT DE PAGE4.2 Matériaux méso-macroporeux
Un des grands avantages de la porosimétrie au mercure, par rapport aux méthodes d’adsorption de gaz, est sa capacité à mesurer les tailles des pores dans un domaine très large. De nombreux matériaux possèdent à la fois des mésopores et des macropores. Ces derniers sont en général présents systématiquement dans le cas des poudres, en raison du domaine inter-particulaire.
D’autres...
Cet article fait partie de l’offre
Techniques d'analyse
(290 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Des modules pratiques
Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
Exemples
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - THOMMES (M.), KANEKO (K.), NEIMARK (A.V.), OLIVIER (J.P.), RODRIGUEZ-REINOSO (F.), ROUQUEROL (J.S.W.), SING (K.S.W.) - Physisorption of gases, with special reference to the evaluation of surface area and pore size distribution - (IUPAC Technical Report). Pure and Appl. Chem., 87(9-10), p. 1051-1069 (2015).
-
(2) - COHEN (E.R), CVITAS (T.), FREY (J.G.), HOLMSTRÖM (B.), KUCHITSU (K.), -MARQUARDT (R.), MILLS (I.), PAVESE (F.), QUACK (A.J.), STOHNER (J.), STRAUSS (H.L.), TAKAMI (M.), THOR (A.J.) - Grandeurs, unités et symboles de la chimie physique. - MARQUARDT (R.), MOTTET (M.), ROUQUEROL (F.) et TOULLEC (J.) (trad.), De Boeck (2012).
-
(3) - LAPLACE (P. S.) - Theory of Capillary Attraction. - Supplements to the 10th book of Celestial Mechanics (1806, 1807), translated and annotated by N. Bowditcb (1839). Reprinted by Chelsea, New York (1966).
-
(4) - GOMEZ (F.), DENOYEL (R.), ROUQUEROL (J.) - Determining the Contact Angle of a Nonwetting Liquid in Pores by Liquid Intrusion Calorimetry. - Langmuir, 16, p. 4374 (2000).
-
(5) - DENOYEL R., LLEWELLYN (L.), BEURROIES (I.), ROUQUEROL (J.), ROUQUEROL (F.),...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
-
Évaluation de la distribution de taille des pores et la porosité des matériaux solides par porosimétrie à mercure et l’adsorption des gaz – Partie 1 : Porosimétrie à mercure. - ISO 15901-1 - 2016
Fiche toxicologique mercure https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_55
HAUT DE PAGE
Anton Paar
Gamme Pormaster https://www.anton-paar.com/fr-fr/produits/details/serie-poremasterr/
Micromeritics
Autopore V https://micromeritics.com/products/autopore-v/
Microtrac
Gamme Belpore https://www.microtrac.fr/fr/produits/mesure-adsorption-des-gaz/mercury-porosimetry/belpore/
Pascal Series https://www.thermofisher.com/
HAUT DE PAGE
CNRS Formation Entreprises
Porosimétrie au mercure pour la caractérisation de matériaux poreux https://cnrsformation.cnrs.fr/porosimetrie-au-mercure-pour-caracterisation-materiaux-poreux?axe=181
...Cet article fait partie de l’offre
Techniques d'analyse
(290 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Des modules pratiques
Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive