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高出力の超音波は、比較的低い周波数(例:20 kHz)で、液体中のマイクロメートルおよびナノサイズの粒子を分散および修飾するために一般的に使用されます。しかし、私たちの仮説は、比較的高頻度の超音波が水性溶液中の固体粒子を修飾する能力を持っているというものでした。なぜなら、高頻度でキャビテーションバブルの共鳴サイズが小さく、サブマイクロメートルサイズの粒子の界面で激しく崩壊する可能性が高くなるからです。リチウムフタロシアニン(LiPc)の微結晶粉末を水性溶液中で分散および小型化するために、低周波(22.5 kHz)と続いて高周波(70、354、803、および1024 kHz)超音波の組み合わせが使用されました。安定剤がない状態での高周波音響分解は、元の粒子よりもサイズが大きいクラスターに凝集しがちなナノサイズの粒子を生成しました。さらに、音響処理されたすべての粒子は、音響処理された溶液の色の変化によって証明されるように、何らかの音化学的劣化を示しました。LiPc懸濁液の高周波音響分解の前にドデシル硫酸ナトリウム(SDS)を添加することで、溶液中の個々の粒子を安定化させる効果が大きく、比較的単分散のナノサイズの粒子が水中で生成されました。これらの粒子は、そのEPR活性を保持しましたが、マイクロメートルサイズのLiPc粒子とは異なり、ナノサイズのLiPc粒子はほとんど酸素に敏感ではありませんでした。高周波の超音波は、LiPc粒子に興味深い修飾をもたらし、高出力の低周波超音波照射後には観察されない非常に細い棒状のナノチューブを生成します。
Sostaric et al. (Fri,) はこの問題を研究しました。