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Thermoacoustic generation of airborne ultrasound using carbon materials at the micro- and nanoscale

  • The generation of airborne ultrasound is presented using the thermoacoustic principle applied to carbon materials at the micro- and nanoscale. Such materials are shown to be capable of emitting ultrasound when being fed by an alternating current. We tested the acoustic performance of carbon fibers, bucky papers and electrospun polyacrylonitrile-derived carbon nanofibers and determined the sound pressure for frequencies up to 350 kHz. A comparison between the experimental results and the theoretical prediction showed remarkable agreement for frequencies up to 150 kHz. Beyond 150 kHz, we found slight deviations from the expected sound pressure dependence on the square root of the frequency.

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Autor*innen:Andrea Harrer, Maxim Daschewski, Jens PragerORCiD, Marc Kreutzbruck, Matthias Guderian, Asmus Meyer-Plath
Dokumenttyp:Zeitschriftenartikel
Veröffentlichungsform:Verlagsliteratur
Sprache:Englisch
Titel des übergeordneten Werkes (Englisch):International journal of applied electromagnetics and mechanics
Jahr der Erstveröffentlichung:2012
Verlag:IOS Press
Verlagsort:Amsterdam, The Netherlands
Jahrgang/Band:39
Ausgabe/Heft:1-4
Erste Seite:35
Letzte Seite:41
Freie Schlagwörter:Airborne ultrasound transducer; Sound pressure; Thermoacoustic
DOI:10.3233/JAE-2012-1440
ISSN:1383-5416
ISSN:0925-2096
Verfügbarkeit des Dokuments:Physisches Exemplar in der Bibliothek der BAM vorhanden ("Hardcopy Access")
Bibliotheksstandort:Sonderstandort: Publica-Schrank
Datum der Freischaltung:19.02.2016
Referierte Publikation:Ja
Datum der Eintragung als referierte Publikation:22.10.2012
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