石墨烯因其優(yōu)異的電學(xué)、熱學(xué)與力學(xué)性能,在新能源、電子器件和復(fù)合材料等領(lǐng)域具有廣闊應(yīng)用前景。液相剝離法作為制備高質(zhì)量石墨烯的重要手段,依賴超聲波空化效應(yīng)破壞石墨層間范德華力。其中,超聲波振動棒作為高能量密度的直接接觸式超聲源,其工作頻率對剝離效率、片層尺寸及缺陷程度具有決定性影響。本文通過對比20 kHz、40 kHz與100 kHz三種典型頻率的振動棒在相同功率密度(300 W/L)下對天然鱗片石墨的剝離效果,系統(tǒng)評估頻率參數(shù)的優(yōu)化方向。
實驗采用N-甲基吡咯烷酮(NMP)為溶劑,固含量0.5%,超聲時間2小時,溫度控制在25±2℃。剝離產(chǎn)物經(jīng)離心分離后,通過紫外-可見光譜(UV-Vis)、拉曼光譜、透射電鏡(TEM)及原子力顯微鏡(AFM)進(jìn)行表征。結(jié)果顯示:20 kHz低頻組因空化氣泡更大、崩潰能量更強(qiáng),剝離產(chǎn)率最高(達(dá)1.8 mg/mL),但石墨烯片層尺寸較小(平均橫向尺寸約300 nm),且D峰/G峰比值(ID/IG)達(dá)0.35,表明結(jié)構(gòu)缺陷較多;40 kHz中頻組在產(chǎn)率(1.3 mg/mL)與質(zhì)量之間取得較好平衡,片層尺寸約600 nm,ID/IG為0.22,層數(shù)多為2–5層;而100 kHz高頻組空化強(qiáng)度弱,產(chǎn)率僅0.6 mg/mL,但所得石墨烯缺陷最少(ID/IG=0.12),片層完整性高,適合對電導(dǎo)率要求嚴(yán)苛的應(yīng)用場景。

進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),低頻超聲雖能高效剝離,但劇烈空化易導(dǎo)致石墨烯邊緣破碎和sp²結(jié)構(gòu)破壞;高頻超聲則以溫和剪切力為主,更適合精細(xì)剝離。此外,高頻振動棒發(fā)熱更均勻,體系溫升較低,有利于熱敏感溶劑體系的穩(wěn)定運(yùn)行。
本實驗表明,超聲頻率的選擇需根據(jù)終端應(yīng)用需求權(quán)衡“產(chǎn)量”與“質(zhì)量”。若用于導(dǎo)電油墨或復(fù)合增強(qiáng),可優(yōu)先選用20–40 kHz;若用于高頻電子器件,則宜采用60 kHz以上高頻系統(tǒng)。未來還可探索變頻或掃頻模式,兼顧初期高效剝離與后期結(jié)構(gòu)保護(hù)。該研究為石墨烯規(guī)?;苽渲谐暪に噮?shù)的精準(zhǔn)調(diào)控提供了實驗依據(jù)。