火山巖獨具的孔洞表面和內部有無數的微細孔隙,孔隙相互貫通并與外界相同,因而具有一定的通氣性。當聲波入射到材料表面時,主要有兩種機理引起聲波的衰減,首先是由于聲波產生的振動引起間隙內的空氣運動,造成與孔壁的摩擦,緊靠孔隙和纖維表面的空氣受孔壁的影響不易動起來,因摩擦和粘滯力的作用,使相當一部分聲能變為熱能消耗掉。其次,小孔中的空氣和孔隙與纖維之間的熱交換引起的熱損耗,也使聲能衰減。高頻聲波孔隙間空氣質點的振動速度加快,空氣和孔壁的熱交換也加快,使得火山巖獨具的孔洞具有較好的高頻吸聲性能。火山巖是目前應用廣泛的吸聲材料。
火山巖獨具的孔洞吸聲材料的研究與應用對于噪聲污染的治理具有十分重要的意義。傳統的吸聲材料——玻璃纖維因其存在著諸多缺陷,如降噪系數低、使用壽命短、易潮解和不環保、容易造成二次污染等問題,其運用受到限制, 已經淡出市場而為新型吸聲材料所替代。火山巖獨具的孔洞吸聲材料可以在較寬的頻帶內有良好的吸聲效果,完全可以替代以離心玻璃棉為代表的傳統多孔吸聲材料等,這種同時具備環保、可重復利用、裝飾功能、優越聲學性能的吸聲材料將會越來越多地得到市場的認可。