自石墨烯問世以來,一直受到物理學和材料學界的青睞,因其優(yōu)異的電學性質、力學性質,量子結構上的特殊性,使其成為自然界中導熱、導電、強度好的材料,同時也是目前自然界中最薄的材料。石墨烯復合材料極大地拓寬了其潛在的性能,已經(jīng)在電子器件、液晶器件、能量存儲、傳感器等領域展現(xiàn)出了誘人的前景。
隨著石墨烯的火熱,各個學科領域逐步深入研究,目前已研制出很多石墨烯的制備方法,例如微機械剝離法、外延生長法、化學氣相沉積法、液相剝離法和氧化還原法等等。但是,上述方法或多或少都有自己的缺點,效率一般較低,并且有些方法還會破壞石墨烯的量子結構,大大影響了石墨烯的電學、熱學性能,所以高效、簡單、大規(guī)?;苽涫┏蔀槟壳跋嚓P領域的一大難點。
石墨烯超聲波制取設備作為一種物理手段和工具,能在液體中產(chǎn)生各種條件,這一現(xiàn)象被稱為聲化學作用,相關的超聲設備則被稱為超聲波聲化學設備(簡稱“聲化學設備")。超聲波分散設備是聲化學設備的一種應用,可用于水處理、固液系分散、液體中顆粒的解團聚、促進固液反應等效果。
使用方式共分為兩種,分別可在反應釜和大容積定量容器中使用。
反應釜方式主要是用于流動液體的聲化學反應,反應釜設有進水孔和出水孔。超聲波發(fā)射頭插入該液體中,發(fā)射超聲波,被處理的液體在反應釜中流過,同時就被強烈的超聲波作用。反應容器大小或溫度高低均可。一般而言,對同樣大小的容器,液體的流量越小,或在容器中停留的時間越長,超聲波作用的強度也越強,當然產(chǎn)量也越少。反之,控制超聲波作用時間越短,則超聲波作用強度就低,流量(即產(chǎn)量)就越高。這種方式也適用于防垢除垢應用。
大容積定量容器方式,是用于對一定量溶液進行聲化學反應,反應液不流動。超聲波通過工具頭作用于反應液體,這種反應方式作用效果均勻,速度快,容易控制反應時間以及產(chǎn)量大小。