大多數吸附劑的粒徑介於次微米與微米之間,且擁有大的孔隙度以確保有足夠大的吸附面積。然而,粒內擴散阻力會導致吸附速率與有效吸附面積的降低,特別是對巨分子的吸附更為顯著。最近,由於具有大的比表面積、無孔內擴散阻力、及易藉外加磁場操控等優點,利用磁性奈米粒子作為吸附劑受到愈來愈多的重視
大多數吸附劑的粒徑介於次微米與微米之間,且擁有大的孔隙度以確保有足夠大的吸附面積。然而,粒內擴散阻力會導致吸附速率與有效吸附面積的降低,特別是對巨分子的吸附更為顯著。最近,由於具有大的比表面積、無孔內擴散阻力、及易藉外加磁場操控等優點,利用磁性奈米粒子作為吸附劑受到愈來愈多的重視
大多數吸附劑的粒徑介於次微米與微米之間,且擁有大的孔隙度以確保有足夠大的吸附面積。然而,粒內擴散阻力會導致吸附速率與有效吸附面積的降低,特別是對巨分子的吸附更為顯著。最近,由於具有大的比表面積、無孔內擴散阻力、及易藉外加磁場操控等優點,利用磁性奈米粒子作為吸附劑受到愈來愈多的重視
大多數吸附劑的粒徑介於次微米與微米之間,且擁有大的孔隙度以確保有足夠大的吸附面積。然而,粒內擴散阻力會導致吸附速率與有效吸附面積的降低,特別是對巨分子的吸附更為顯著。最近,由於具有大的比表面積、無孔內擴散阻力、及易藉外加磁場操控等優點,利用磁性奈米粒子作為吸附劑受到愈來愈多的重視