(1) 對于芳香族化合物的吸附優于對非芳香族化合物的吸附;對帶有支鍵的烴類物理的吸附優于對直鏈烴類物質的吸附;對有機物中含有無機基團物質的吸附總是低于不含無機基團物質的吸附。
(2) 對分子量大和沸點高的化合的的吸附總是高于分子量小和沸點低的化合物的吸附。活性炭的孔徑要和吸附質的分子或離子的幾何大小相匹配才能有效利用。
(3) 一般認為,當活性炭表明形成堿性氧化物時,活性炭更易于吸附酸性化合物;當表面形成酸性化合物時,則有利于堿性化合物的吸附。
(4) 混合氣體組分越多,活性炭吸附容量降低越嚴重。
(5) 吸附質濃度越高,吸附量也越高;吸附劑內表面積越大,吸附量越高。
(6) 水分子層的覆蓋導致活性炭對極性較強的有機溶劑的吸附力減小,并隨著水蒸氣含量的增高,影響越顯著。氣體濕度大于50%時,對吸附的抑制作用顯著增強,特別是對低濃度的 VOCs 影響非常顯著。通常濕度在40%以上時吸附量開始下降,80%以上時吸附量下降50%。
(7) 溫度的影響。吸附是放熱反應。溫度降低有利于吸附,溫度升高有利于脫附。吸附熱,即活性炭吸附單位重量的吸附質溶質放出的總熱量,以KJ/mol為單位。吸附熱越大,溫度對吸附的影響越大。另一方面,溫度對物質的溶解度有影響,因此對吸附也有影響。
(8) 若以粒狀活性炭為吸附劑,溫度控制在40℃以內,設備的氣流空塔速度一般只取0.1-0.6m/s(0.3-0.4m/s時吸附效果*好),而用蜂窩狀活性炭為吸附劑時,設備的氣流空塔速度可以在較大范圍內選取,可取到2m/s的高空塔速度,因此蜂窩狀活性炭很適合應用在大風量條件下對有機廢氣進行吸附凈化。低濃度低流速均有利于吸附,穿透和吸附平衡時間更長。
(9) 吸附帶的長度隨著流速的增大而增大,隨著活性炭粒徑的增大而增加。對于單一組份來說,吸附帶長度隨著吸附流速增回而增加,隨活性炭的粒徑增回而增加。對于多組份來說,吸附量低的優先穿透,吸附量高的后穿透。在吸附帶重合區,優先吸附的被后吸附的壓縮,得到濃縮。