
比表面積(SSA )は、固体の特性であり、単位質量あたりの材料の総表面積(SA)として定義されます[ 1 ](単位はm2 / kgまたはm2 / g)。あるいは、固体またはバルク体積あたりのSAとして定義することもできます[ 2 ] [ 3 ](単位はm2 / m3またはm -1)。
これは、物質(例えば土壌や雪)の種類や性質を判断するために使用できる物理量です。吸着、不均一触媒作用、表面反応において特に重要です。

比表面積の値は測定方法によって異なります。吸着法では、吸着分子(プローブ分子)のサイズ、表面に露出した結晶面、測定温度のすべてが、得られる比表面積に影響します。 [ 4 ]このため、最も一般的に使用されているブルナウアー・エメット・テラー(N2 -BET)吸着法に加えて、メチレンブルー(MB)染色、エチレングリコールモノエチルエーテル(EGME)吸着[5]、錯イオン吸着の電気動的分析[ 4 ] 、タンパク質保持(PR)法[ 6 ]など、粒子状物質の比表面積を周囲温度で制御可能なスケールで測定するためのいくつかの技術が開発されています。比表面積の測定には、ISO規格9277[ 7]を含む多くの国際規格が存在します。
SSAは、粒子形状に関するいくつかの仮定を置けば、粒子サイズ分布から簡単に計算できる。しかし、この方法では、粒子の表面テクスチャに関連する表面積を考慮できない。
SSAはBET等温線を用いた吸着によって測定できます。この方法の利点は、粒子の微細構造や深いテクスチャの表面を測定できることです。ただし、結果は吸着される物質によって大きく異なる場合があります。BET理論には固有の限界がありますが、固体が化学的に類似している場合は単純で適切な相対的な答えが得られるという利点があります。比較的まれなケースでは、結果の一貫性を向上させるために、熱力学的アプローチや量子化学に基づくより複雑なモデルを適用できますが、その代償として、高度な知識とオペレーターの十分な理解を必要とするはるかに複雑な計算が必要になります。[ 8 ]
これは、多孔質粉末層の比表面積とガス流抵抗の関係に基づいています。この方法は簡便かつ迅速で、粉末の化学反応性とよく相関する結果が得られることが多いです。しかし、表面深部の構造を十分に測定することはできません。