;
(一)材料设计优化
1.
开发高性能的修复剂
提高修复效率和修复质量。
2.
优化材料的微观结构
增强自修复机制的稳定性和可靠性。
(二)模拟与实验验证相结合
1.
利用计算机模拟预测材料在航空航天环境下的性能和修复行为。
2.
进行地面模拟实验和太空飞行实验,验证材料的可靠性。
(三)建立严格的质量控制和检测标准
1.
制定针对自修复材料的生产工艺规范和质量检测方法。
2.
确保材料在航空航天应用中的一致性和可靠性。
六、结论与展望
(一)研究总结
回顾自修复材料在航空航天领域的研究进展,总结可靠性方面取得的成果和存在的问题。
(二)未来发展趋势
1.
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