超声波对金属表面的腐蚀作用很早就被人们认识到,并被广泛用于超声清洗中。而后,超声波对固体颗粒的分散作用及对团聚体的破碎作用也被普遍用于固体粉料的分散中。但这些条件下,超声波的功率一般都比较小,对固体的粉碎作用是很有限的。随着功率超声的发展,超声波对固体的粉碎作用日益引起人们的重视,相应的研究也不断深入,如在超声清洗中固体表面的冲扫、腐蚀,超声对生物细胞和大分子的破碎作用疗中人体结石的粉碎等方面的研究。在有固体参加的声化学反应中,超声波对固体的粉碎和活化作用是它促进化学反应的一个重要的原因。对一些金属固体,超声波可以破坏其表面的氧化层,不断更新反应表面,同时对表面产生活化从而促进反应的进行。而对脆性的非金属固体,则主要是通过对它们的粉碎来增加反应表面以达到促进反应的效果。但超声波粉碎固体的具体作用机制目前还不甚清楚,在这一方面的研究仍然很少。因此,超声波对固体颗粒的粉碎作用的进一步深入研究不仅是固液非均相声化学反应研究的需要,而且对于进一步揭示声空化的发生和作用机理也具有一定的意义。通过分析超声波的作用特点,提出了超声波对固体颗粒的粉碎作用机理。同时也研究了超声粉碎过程中石墨晶体结构的变化。大鳞片状的石墨经过超声波粉碎后,粒度分布曲线在两个粒径处出现了分布的极大值,这表明超声波粉碎具有其特殊性。不同实验条件下粉碎后石墨的粒度分布结果粉碎后颗粒粒径明显减少。超声功率越高,超声时间越长,超声粉碎的效果越好。超声功率增加时,石墨的平均粒径显著减小,但速度逐渐变缓。