У модерној архитектури и дизајну ентеријера, контрола буке и побољшање квалитета звука су све важнији. Материјали{1}}који апсорбују звук, као кључни елемент у постизању овог циља, играли су значајну улогу у различитим просторима. Материјали који апсорбују звук- се генерално односе на функционалне материјале који претварају енергију упадног звучног таласа у друге облике енергије путем физичких процеса и расипају је. Долазе у великом броју типова и механизама, обезбеђујући флексибилна акустична решења за различите фреквентне опсеге и сценарије.
Механизми рада материјала{0}}а који апсорбују звук су углавном подељени у три категорије: порозна апсорпција, резонантна апсорпција и неусклађеност импедансе. Порозни{2}} материјали који апсорбују звук имају велики број међусобно повезаних микропорозних структура, као што су плоче од полиестерских влакана, стаклена вуна, камена вуна и филц. Када звучни таласи уђу у поре, изазивају трење између честица ваздуха и зидова пора, као и губитке у проводљивости топлоте, претварајући тако звучну енергију у топлотну енергију. Они показују добре перформансе апсорпције, посебно у средњим и високим{5}}опсезима фреквенција. Материјали који апсорбују резонантни звук-користе специфичне структуре за генерисање резонанције на одређеним фреквенцијама, као што су Хелмхолцови резонатори или танки{8}}резонатори са танким плочама састављени од перфорираних плоча и шупљина, који могу ефикасно да апсорбују ниско-звучне таласе, компензујући недостатке{порозних материјала10} у опсегу ниске фреквенције. Материјали неусклађености импедансе ометају рефлексију звучног таласа кроз површинску морфологију или промене материјала, при чему се нешто енергије уноси у структуру која апсорбује звук- или је ослабљена расејањем. Често се користе у комбинацији са поменута два типа механизама за проширење ефективног опсега апсорпције звука.
Из перспективе категорија материјала, материјали{0}}који апсорбују звук могу се поделити на материјале од неорганских влакана, органске полимерне материјале, материјале од природних влакана и композитне материјале. Материјали од неорганских влакана, као што су камена вуна и минерална вуна, имају добру отпорност на високе-температуре и отпорност на ватру, што их чини погодним за индустријска постројења и окружења са високим{3}}температурама; органски полимерни материјали, као што су полиуретанска пена и плоче од полиестерских влакана, лагани су и лаки за обраду и широко се користе у канцеларијама, биоскопима и стамбеним просторима; материјали од природних влакана, као што су вунени филц и плута, еколошки су и биоразградиви, у складу са концептом зелене градње; композитни материјали постижу широкопојасну апсорпцију звука и више{4}}функционалну интеграцију кроз комбинацију различитих механизама и материјала, задовољавајући сложене акустичке потребе.
Избор{0}}материјала који апсорбују звук захтева свеобухватно разматрање запремине простора, циљаног времена одјека, спектра буке, услова околине и безбедносних прописа. На пример, у концертним салама, где су јасноћа говора и музичко богатство кључни, често се користе широкопојасне композитне структуре за упијање звука{2}}. У транспортним просторима као што су аеродроми или железничке станице, фокус је на ефикасној апсорпцији звука средње{4}}до-високе фреквенције и контроли одјека, уз истовремено испуњавање захтева за отпорност на ватру, отпорност на влагу и издржљивост. Методе инсталације такође утичу на перформансе; неопходно је обезбедити чврст контакт између материјала и подлоге, избегавајући звучне мостове и цурење звука, и обраћајући пажњу на спојеве и ивице да би се одржао континуитет површине која упија звук{7}}.
Са све већом популарношћу концепата одрживог развоја, развој нискоенергетских, рециклажних и ниско{1}}загађивача који апсорбују звук- материјала постао је тренд. Примери укључују цигле које -упијају звук шљаке направљене од индустријског отпада и плоча од обновљивих биљних влакана, које смањују утицај на животну средину и проширују опсег примене. Захваљујући својим разноврсним механизмима и својствима, материјали-за апсорбовање звука пружају солидну подршку за оптимизацију архитектонске акустике и незаменљиви су основни елементи за постизање тихих, удобних и-квалитетних звучних простора.

