Low‐Frequency Acoustic Metamaterials: Mechanisms, Designs, and Broadband Absorption Strategies

材料科学 宽带 超材料 阻抗匹配 声学 谐振器 声学超材料 吸收(声学) 杠杆(统计) 堆栈(抽象数据类型) 可扩展性 能量收集 光电子学 多孔介质 蜂巢 反向 电阻抗 电子工程 智能材料 多孔性 声阻抗 工程物理 计算机科学 匹配(统计) 机械工程 反问题 散射 光子学 能量(信号处理) 消散 各向异性
作者
Jiahui Chai,Jie Chen,Lisi Liang,Lixing Zhang,Zhongyi Cui,Zhuyue Zhang,Zeming Wang,Gexuan Ning,Jiajun Xi
出处
期刊:Advanced Engineering Materials [Wiley]
卷期号:28 (5)
标识
DOI:10.1002/adem.202502352
摘要

This review provides a mechanism‐oriented survey of low‐frequency sound‐absorbing acoustic metamaterials for overcoming the thickness and tunability limitations of conventional porous and fibrous absorbers. Acoustic metamaterials composed of engineered subwavelength structures are classified into four interrelated categories: (i) resonant‐type deep‐subwavelength absorbers, including cavity/Helmholtz‐resonator‐based and membrane‐ or plate‐type designs; (ii) slow‐sound and coiled‐channel metamaterials that employ folded or labyrinthine paths to realize path‐lengthened, dispersion‐controlled absorption; (iii) porous–metamaterial hybrid and hierarchical broadband absorbers that couple resonant units with porous media for impedance matching and critical coupling; and (iv) adaptive, tunable, and bio‐inspired architectures that leverage smart materials, mechanical reconfiguration, or biological morphologies to achieve reconfigurable and multifunctional responses. For each category, the working mechanisms, structural strategies, and low‐frequency absorption characteristics are comparatively analysed using unified metrics including frequency range, peak and average absorption, normalized thickness, and auxiliary functions such as ventilation and energy dissipation. Recent advances from 2023 to 2025, experimental and numerical limitations, and challenges in scalable manufacturing, durability, and application‐driven integration are highlighted, and future opportunities in AI‐assisted inverse design, advanced additive manufacturing, and strongly coupled acoustic–mechanical multifunctional systems are outlined.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Robin95完成签到 ,获得积分10
刚刚
骨精龙人完成签到,获得积分10
2秒前
酷波er应助星辰采纳,获得10
2秒前
2秒前
酷波er应助Siyu采纳,获得10
2秒前
活泼的飞鸟完成签到,获得积分10
2秒前
kyouu发布了新的文献求助30
4秒前
Ava应助燃烧的荷包蛋采纳,获得10
7秒前
WYN完成签到,获得积分10
8秒前
10秒前
11秒前
科研通AI6.1应助安南采纳,获得10
11秒前
12秒前
达雨完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
14秒前
Jorna完成签到,获得积分10
14秒前
凯k完成签到,获得积分10
14秒前
YKX发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
潇洒的惋清应助奶昔采纳,获得10
17秒前
夕立发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
默默zzz完成签到 ,获得积分10
18秒前
888发布了新的文献求助10
19秒前
20秒前
Byron完成签到,获得积分10
20秒前
田様应助西瓜西瓜采纳,获得10
21秒前
21秒前
星火发布了新的文献求助10
22秒前
Dan完成签到,获得积分10
23秒前
潇洒的惋清应助奶昔采纳,获得10
24秒前
24秒前
科研扫地僧完成签到,获得积分10
25秒前
哈基米应助888采纳,获得20
25秒前
25秒前
yang发布了新的文献求助10
25秒前
26秒前
28秒前
28秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах 1000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6522238
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8315492
关于积分的说明 17789701
捐赠科研通 5624323
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2927868
邀请新用户注册赠送积分活动 1904669
关于科研通互助平台的介绍 1764696