活性炭因其良好的吸附能力、無活性價、高比表面積、多孔結構、表面活性、惰性和熱穩定性而成為一種流行的選擇(Cheremisinoff和Ellerbusch,1978;Babel和Kurniawan,2003)?;钚蕴靠梢砸愿鞣N形式使用:粉末活性炭(PAC)具有約44μm的更細粒徑,允許更快的吸附,但很難在固定吸附床中處理。顆?;钚蕴浚℅AC)粒徑為0.6–4.0 mm,堅硬耐磨(Uddin,2017)。雖然GAC的成本比PAC高,而且容易再生。纖維狀活性炭纖維價格昂貴,但很容易模制成吸附系統的形狀,并產生較低的流體阻力(Uddin,2017)。
由于活性炭的多功能性,許多研究人員試圖通過從廉價來源制備活性炭或進行表面改性來降低成本。Kadirvelu和Namasivayam(2003)用椰子皮制備了吸附水溶液中Cd(II)的活性炭,吸附容量為93.4 mg/g,用四丁基碘化銨和二乙基二硫代氨基甲酸鈉改性活性炭去除Cu、Zn、Zn、Zn、Zn、Zn、Zn、Zn、Zn、Zn、Zn、Zn、Zn、Zn、Zn、Zn、Zn、Zn、Zn、Zn、,發現鉻比普通碳更有效(Monser和Adhoum,2002)。木屑活性炭用于去除Cr(VI)(Karthikeyan等人,2005年)。使用處理過的活性炭去除Pb(II)(Goel等人,2005年)。Karnib等人(2014)進行了批量實驗,以評估活性炭對水中鉛、鎘、鎳、鉻和鋅的去除效率?;钚蕴烤哂谐杀镜?、原料昂貴、難以從廢水中分離出粉末狀物、再生方法昂貴等局限性?;钚蕴啃枰j合劑來提高其對無機物的去除性能(Babel和Kurniawan,2003)。