活性炭具有的表面化学性质、孔径分布和孔隙形状不同,是活性炭具有选择性吸附的主要原因,活性炭在吸附饱和后进行子啊生循环利用具有重要经济和和环保意义,根据活性的类型和不同吸附物质的特性,人们开发了热再生法、萃取再生法和氧化再生法等,但因二次污染及设备防护问题,真正用于规模化工业生产的质优高温热再生法,热再生过程中活性炭的损失较大,再生炭的机械强度下降,表面化学结构发生改变;再生设备复杂,运转费用高,不易小型化。
一种碳质来源,可以以煤、泥炭或任何有机碳质物质的形式存在,这意味着纯碳是通过一种称为热解的加热方法提取的,一旦材料碳化,它需要氧化,或用氧气处理,要么暴露在二氧化碳中或蒸汽,或酸碱化学处理,碳化,碳化是将富含碳的材料通过加热转化为纯碳的过程,活性炭材料的化学性质稳定,机械强度高,耐酸、耐碱、耐热,不溶于水与有机溶剂,可以再生使用,已经广泛地应用于化工、环保、食品加工、冶金、药物精制、军事化学防护等各个领域。
碳化和化学活化同时发生,准备一种酸、碱或其它化学品的浴液,并将材料浸入其中,然后将浴槽加热到450-900摄氏度,远低于气体活化所需的温度,碳质材料碳化,然后活化,所有的速度比气体活化快得多,然而,一些加热过程会导致微量元素吸附到碳上,这可能会导致不纯或无效的活性碳,在有限的情况下,痕量的可溶或活性灰是有害的,可使用用水或酸预洗的颗粒活性炭,或基于某些原材料的等级可以将总灰分或特定灰分成分降至很低。