5 一般來說,比表面積大,吸附能力大,比表面積相同的果殼活性炭,其吸附力不一定相同,這是由于它們的孔隙形狀、孔徑分布、表面化學性質及灰分存在差別。孔結構發達果殼活性炭在碳化和活化過程中,形成了許多形狀、大小不同的孔隙,按孔隙半徑的大小分為三種用氯化鋅活化方法制成的果殼活性炭,果殼活性炭有發達的孔結構,孔徑分布范圍比較廣,能吸附各種物質,只是選擇性吸附較差,吸附質分子與果殼活性炭孔隙大小相適應時,吸附效果較好。
6 有研究認為,果殼活性炭孔隙半徑比吸附質分子的半徑大3~4倍時吸附效果較好。一般過渡孔發達的果殼活性炭,有利用液相吸附,因為液體中有機物分子比較大;而微孔發達的果殼活性炭有利于氣相吸附。
7 果殼活性炭的表面特征活化條件影響果殼活性炭表面特征。在高溫下用水蒸汽活化制得的顆粒果殼活性炭,表面含酸性氧化物,這些表面氧化的性質直接影響果殼活性炭的吸附性質。不同活化條件制得的果殼活性炭吸附性能也不同,水蒸汽活化法果殼活性炭對堿、碘的吸附能力要比氯化鋅法果殼活性炭小,對酸的吸附能力隨活化溫度升高而增大。
8 果殼活性炭的催化性能在各種異構化、聚合氧化和鹵化中,果殼活性炭既可作為接觸催化劑,也可作為催化劑載體,這與果殼活性炭的孔結構、表面特性及灰分量、灰分成分有關,且對催化劑的活性、選擇性和使用壽命有較大影響,具有助催化作用。性質穩定容易再生果殼活性炭耐酸、耐堿,不溶于水和有機溶劑。化學性質穩定,所以能在水溶液和許多溶劑中使用,且耐高溫、高壓。在較強氧化條件下,易發生氧化反應。在高溫下,果殼活性炭能與氧反應。氯化鋅法果殼活性炭在與強氧化劑接觸時,能發生氧化分解作用。
9 果殼活性炭使用一段時間后,吸附能力減弱、失效,可以通過各種方法使其再生,恢復其原來的吸附能力,反復使用。