椰壳活性炭是具有发达孔隙结构、有很大比表面积和吸附能力的炭。每克活性炭的总表面积可达1500平方米以上。活性炭的种类很多,按原料不同可分为植物原料炭、煤质炭、石油质炭、骨炭、血炭等等;按制造方法可分为气体活化法炭、即物理活化法炭;化学活化法炭,即化学药品活化法炭;化学——物理法活性炭;按外观形状可分为粉状活性炭、不定型颗粒活性炭、定型颗粒活性炭、球形炭、纤维状炭、织物状炭等。
椰壳活性炭按用途可分为气相吸附炭、液相吸附炭、糖用炭、工业炭、催化剂和催化剂载体炭等。活性炭具有吸附性能、催化性能,它不溶于水和其他溶剂,具有物理和化学上的稳定性。除了高温下同氧接触、同臭氧、氯、重铬酸盐等强氧化剂反应外,在实际使用条件下都很稳定。由于宁夏活性炭作为吸附剂的优异特性,所以活性炭的用途非常广泛。
椰壳活性炭正向着与人类生存环境息息相关的净水、空气分离、电子信息、原子能及生物工程、纳米材料、高能电极材料、催化剂载体等高新科技领域渗透扩展中,并寻找到了更为广阔的新用途。
竹基活性炭的制备及其性能应用研究正在广泛开展。将竹制活性炭用作催化剂载体,并对其进行研究,结果表明与其他材质活性炭相比,竹质活性炭作为新型活性碳材料在比表面积、孔结构、灰分含量和表面基团等物化性能均显示了作为催化剂载体的潜力。由于上述研究中所使用的是未经处理的原炭,若对该竹质活性炭进行改性处理,则其物化性能及相应的催化性能均有进一步提升的空间。
采用KOH活化法制备 EDLC 用竹炭基高比表面积活性炭,并将其用作电极材料,系统考察了炭化温度、KOH 与竹炭的质量比、活化温度和活化时间等工艺因素对活性炭收率、微孔结构和吸附性能的影响,制备了具有良好性能,并可应用为双电层电容器电极的竹炭基高比表面积活性炭。