另外,颗粒活性炭在上制作防毒面具和工业用呼吸器广泛使用。在液相吸附应用上,颗粒活性炭广泛使用于饮用水净化、工业废水处理、酿酒、脱色、脱味、除臭、干燥剂、溶剂回收等领域。对于日益严重的水污染,不仅破坏水中生态系统,而且对于人类健康和社会经济具有重大威胁。颗粒活性炭具有较强吸附性能、容易再生和反复利用等优势,能去除水中产生臭味的物质和有机物,
此外,对银、镉、铜、、锑、、铋、锡、铅、铬酸根等重金属离子也可有效的去除。颗粒活性炭还可作为催化剂及其载体,在催化方面和电化学方面得到广泛应用,如颗粒活性炭催化降解臭氧、作催化剂的载体以及制作电容器等。
微波辐射再生法是采用热再生法的原理而逐渐发展起来的活性炭再生方法。活性炭所吸附的吸附质中大多数是强极性物质,它们比活性炭吸收微波的能力强,因此可以用热解吸的方法来再生。吸附的极性分子,由于微波辐射诱导而极化,相互碰撞、摩擦产生高热量,从而将微波能量转化为热能。被吸附的水和有机分子受热挥发和炭化,孔道重新打开,恢复吸附活性。同时,活性炭本身吸收微波而升温,因温度过高而燃烧,导致燃烧失去一部分炭,炭孔径扩大。 [10] 微波再生方法的特点是加热时间短、再生,同时因为加热过程中是进行选择性加热,能耗很低。然而,微波再生方法还不够成熟,很多重要问题需要亟待解决:①微波加热的机理研究不够深入,需要建立模型,获得更均匀的微波场;②微波发生器大多由家用微波炉改装,的微波再生加热装置亟待设计和开发。生产活性炭的原料是炭化料,即半焦,半焦的质量直接影响活性炭的质量。要想生产出的活性炭必须从原材料抓起,严格把关。1、炭化料的初步孔隙结构对活性炭品质的影响。活性炭的生产过程其实是炭化料再次造孔的过程。如果煤在成为半焦的过程中炭化温度控制不当,就会直接影响炭化料的孔隙结构,使初步孔隙发育不良,从而使活性炭的孔隙发育受到制约,产品质量受到影响。2、炭化料中的灰分对活性炭品质的影响。炭化料中的灰分主要是炭中矿物质燃烧后的残渣含量。生产活性炭时,其灰分大部分留在活性炭中,因此活性炭灰分比原料灰分大2 ~ 3 倍。所以,对灰分的要求是越低越好。如果炭化料中灰分过高,会影响活性炭的机械强度,影响活性炭的孔隙结构,降低活性炭的吸附能力。另外,如果灰熔点高,可以提高活化温度,增加产量,如果灰熔点低,会在活化过程中,造成活化炉产品道焦结,堵塞料道,影响活性炭的产品质量,严重时会烧坏炉芯,导致炉体报废,造成重大事故。