果殼活性炭的使用壽命一般為1-2年,其使用壽命為碘值,水pH值、水和水中殘留成分的危害?;钚蕴渴且环N可再生碳,換句話說:經過一段時間的應用,如果活性炭的吸附能力降低,就可以再利用。
1.在果核活性炭中加入10%的酸或堿液進行再造。加入10%的酸或堿殼活性炭去除有機附屬物。
2.將果核活性炭加熱至1000左右°C,揮發水,在800°C烤至800-9000°C進行活性,使吸收在外殼中的有機物活性炭能夠氧化和去除,使外殼活性炭能夠重建。
3.從活性炭開始再造。大部分低沸點揮發物配件都可以被蒸汽吹走。這種方法簡單,損壞小。

果殼活性炭的作用取決于吸附分離技術的應用,因此果核活性炭的發展一直是吸附分離技術的關鍵。例如,沸石分子篩作為吸附劑可以從汽車混合物中去除CO和N但根據吸附從帶,很難N2在氣體中去除少量氣體CO。根本原因是吸附分離一般根據各種物質的物理特性而有所不同CO和N2.物理特性非常相似,僅在低溫下表明吸附特性的差異。π復合吸附已成為近年來的熱點話題,代表了吸附分離技術的發展方向。
一般來說,化學復合鍵優于范德瓦斯波爾,但可逆。它可以通過簡單的工程操作來破壞,如提高溫度或降低壓力。因此,有必要開發一種不同于一般物理吸附系統的吸附劑,以方便從N得到2的氣體CO濃度。殼體活性炭具有選擇性強、吸附能力大、濃度高的特點。一般來說,物理吸附過程是可逆的,但它有分離指數小、選擇性低的缺陷。
根據吸附劑和吸附劑的不同吸附特性,吸附可分為物理吸附和化學吸附。結果表明,活性炭具有良好的試驗效果,適合工業化?;瘜W吸附的選擇性一般很高,但由于化學吸附的靈活性強,一般無法去除,許多化學吸附過程不可避免,不能滿足工業生產的需要?;瘜W吸收是吸附分子與吸附劑表面分子之間的相互影響。
有必要找到一種高度選擇性和可逆的吸附分離方法。復合吸附分離不同于物理吸附分離,因此復合吸附是指吸附劑與吸附劑之間的中間π鍵產生的離子鍵。一般而言,日復合強度較差,屬于弱離子鍵類型,選擇性強,可逆性強。