位于洛杉矶的USCViterbi的研究小组最近开创了一种控制声音的新方法,超级3D打印材料的开发,这些超级材料具有专门设计的结构,使其能够利用光波或声波以及其他应用。这一最新的突破是独特的,因为可以远程使用磁场来打开或关闭超材料的声学特性。
该项目由USCViterbi助理教授王启明博士领导,由于其独特的晶格结构,该团队使用3D打印技术创建了能够阻挡声波和机械振动的特殊超材料。而且,结构中铁颗粒的存在意味着可以使用磁场使其变形,然后改变其性质。通过这种方式,3D打印的超材料可以从主动状态远程切换到被动状态。
3D打印包裹着几何体
当你制作一个结构时,几何体不能改变,这意味着该属性是固定的。研究人员可以设计一些非常灵活的东西,这样就可以使用外部控制来改变它,施加外部磁力来使结构变形并改变其内部的结构和几何形状。一旦改变了架构,改变了属性。我们想要实现这种在状态之间切换的自由。使用磁场,开关是可逆的并且非常快速。
超材料的声学特性使其能够阻挡特定频率的声波以及机械振动。这对于许多目的很有用,包括噪声消除,振动控制和声波隐形,可用于隐藏声波。这些3D打印声学超材料结构的独特性赋予了它们独特的特性。对于日常材料,这些属性都是正面的。如果一个物体具有正的模量,当你将它推开时它会推回来。相反,具有负模量的物体吸引着你,在你推动的时候将你拉向它们。表现出负密度的物体的情况也类似,当你将这些物体从你身上推开时,它们会转向你。
超材料的声学特性使其能够阻挡特定频率的声波以及机械振动
在特定频率范围内的声波和机械振动可以由物体控制,物体的结构给这两个物体带来一个负面的属性。当这两个属性都是负值或正值时,振动能够再次通过。USC维特比团队能够利用磁场远程控制他们的超材料,在双重正面(声音传递),单负(声阻)和双负(声音传递)之间切换。与其他超材料相比,自由开启和关闭这些功能的能力为工程师提供了对声学和振动的额外控制,从而开辟了一系列潜在的应用。该研究发表在AdvancedMaterials上。这个项目的资金由国家科学基金会和空军科学研究青年研究员计划提供。
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