材料科学前沿论文
材料科学论文创新点与意义

材料科学论文创新点与意义材料科学作为一门重要的学科,对于推动现代科技和工业的发展起着至关重要的作用。
在不同的领域中,材料的性能和创新是确保技术和产品的竞争力的关键因素。
因此,材料科学领域的研究者们不断努力寻找创新点,并探讨其意义,以推动材料科学的发展。
本文将讨论材料科学论文中的创新点与意义,以及其对材料科学的应用和发展的影响。
一、创新点1. 新材料的合成与性能优化材料科学研究中的一个重要创新点是新材料的合成与性能优化。
通过使用不同的合成方法和工艺条件,研究人员可以创造出具有特定性能的新材料。
例如,有机金属材料、二维材料和纳米材料等都是近年来材料科学领域的研究热点。
通过合成新材料,研究人员可以拓展材料的应用领域,提高材料的性能,并为各个领域的技术创新提供基础。
2. 结构调控与性能优化除了新材料的合成,结构调控与性能优化也是材料科学研究中的一个创新点。
通过调控材料的结构,研究人员可以改变其物理、化学和力学性能。
例如,通过改变晶格结构、掺杂或添加其他元素,可以实现材料的导电性、光学性能和力学强度等方面的优化。
这种结构调控的创新点不仅拓展了材料的性能范围,还为解决现实应用中的问题提供了可能性。
3. 智能与功能材料智能与功能材料是近年来材料科学研究的另一个创新点。
通过引入响应机制和功能化组分,材料可以呈现出智能响应、多功能和自修复等特性。
例如,智能材料可以根据环境变化实现响应性能的调控,功能材料可以同时实现多种性能,如机械强度和导电性。
这种创新点为各个领域中的应用提供了更高效、更可靠的材料选择。
二、创新意义1. 提升科技和工业发展水平材料科学的创新点对于提升科技和工业发展水平具有重要意义。
新材料的合成与性能优化为现有技术和产品提供了更广阔的应用领域。
结构调控和功能材料的创新点可以改善材料的性能,提高产品的质量和可靠性。
这些创新点的应用推动了各个行业的技术进步和产品创新,促进了科技和工业的发展。
2. 解决现实问题和挑战材料科学的创新点对于解决现实问题和挑战至关重要。
新材料革新了解材料科学的前沿进展

新材料革新了解材料科学的前沿进展新材料革新:了解材料科学的前沿进展在当今科技飞速发展的时代,材料科学的进步无疑是推动各个领域创新的关键力量。
新材料的不断涌现和革新,正以前所未有的方式改变着我们的生活,从日常用品到高科技设备,从医疗健康到航空航天,无所不包。
新材料的革新首先体现在性能的显著提升上。
以碳纤维为例,这种材料具有高强度、高模量、低密度的特点,其强度可以达到钢铁的数倍,而重量却只有几分之一。
这使得碳纤维在航空航天领域大显身手,用于制造飞机的机身和机翼,不仅减轻了飞机的重量,提高了燃油效率,还增强了飞机的结构强度和安全性。
在汽车制造中,碳纤维也逐渐得到应用,为车辆带来更好的性能和更低的能耗。
除了碳纤维,纳米材料也是材料科学领域的一颗璀璨明星。
纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围(1-100 纳米)的材料。
由于其尺寸极小,纳米材料具有独特的物理、化学和生物学性质。
比如纳米金颗粒,具有优异的光学性质,可用于生物医学检测和癌症治疗。
纳米银则具有强大的抗菌性能,被广泛应用于纺织品和医疗用品中。
在能源领域,新型电池材料的研发也取得了重大突破。
锂离子电池的性能不断提升,能量密度越来越高,充电时间越来越短,使得电动汽车的续航里程大幅增加,逐渐普及到大众生活中。
同时,固态电池、钠离子电池等新兴技术也在不断发展,为未来的能源存储提供了更多的可能性。
另外,超导材料的研究也是材料科学的前沿热点之一。
超导材料在特定温度下电阻为零,能够实现无损耗的电流传输和强大的磁场产生。
高温超导材料的发现,让超导技术的应用前景更加广阔。
例如,在磁悬浮列车中,超导磁体可以提供强大而稳定的磁场,实现列车的高速悬浮运行。
在医疗领域,超导磁共振成像(MRI)设备能够为疾病的诊断提供更清晰、更准确的图像。
新材料的革新不仅体现在性能的提升上,还体现在其功能的多样化上。
智能材料就是一个很好的例子。
智能材料能够感知外界环境的变化,并做出相应的反应。
材料科学专业论文新型材料在能源领域的应用与优化

材料科学专业论文新型材料在能源领域的应用与优化随着能源需求的不断增加和传统能源资源的逐渐减少,人们对于新型材料在能源领域的应用与优化越来越关注。
作为材料科学专业的学生,我们应该了解和研究新型材料在能源领域的应用和优化方法,为可持续能源的发展做出贡献。
一、引言能源资源的稀缺和环境问题的日益严重,迫切需要新型材料的应用和优化以实现能源高效利用和环保要求。
二、新型材料在太阳能领域的应用与优化1. 太阳能电池:利用半导体材料制成的太阳能电池可以将太阳能转化为电能,但效率和稳定性仍需进一步提升。
2. 光催化材料:采用光催化材料可以将太阳能转化为化学能,用于水分解、二氧化碳还原等反应,但光催化效率和材料寿命需要改进。
3. 太阳能热利用材料:聚光式太阳能热发电和太阳能热水器等系统需要高温耐受和热传导性能优异的材料。
三、新型材料在储能领域的应用与优化1. 锂离子电池:锂离子电池作为目前最常用的储能设备之一,需要通过新型电极材料和电解液来提高能量密度和循环寿命。
2. 金属氢化物材料:金属氢化物材料具有高储氢密度和快速充放电能力,可用于氢能储存和驱动燃料电池。
3. 超级电容器:新型超级电容器材料的研究可以实现大容量、高功率密度和长寿命的储能体系。
四、新型材料在传输与输配电领域的应用与优化1. 超导材料:高温超导材料的发现和应用实现了输配电损耗的大幅减少,但制备工艺和成本仍需要改进。
2. 导电高分子材料:导电高分子材料可用于柔性电子器件和电能传输领域,但稳定性和导电性能需要进一步研究。
五、新型材料在储氢和储气领域的应用与优化1. 金属有机框架材料:金属有机框架材料具有高孔隙度和表面积,可用于二氧化碳捕获和储气体系统。
2. 多孔材料:利用多孔材料的高比表面积和扩散性能,可以实现储氢和储气体的高效吸附和释放。
六、新型材料在节能领域的应用与优化1. 超保温材料:采用超保温材料可以减少能源的损失和浪费,用于建筑、汽车和电子设备等领域。
材料研究现状及发展趋势论文

材料研究现状及发展趋势论文
近年来,材料研究领域取得了重大进展,与材料科学相关的技术和应用不断涌现。
本文探讨了当前材料研究的现状以及未来的发展趋势。
现状分析
材料研究领域在新材料的开发和性能优化上取得了显著成就。
从金属材料到高
分子材料,再到功能性材料,材料科学领域的研究范围越来越广泛。
传统材料的性能优化、复合材料和纳米材料的研究等方面都得到了广泛关注。
材料研究已经成为支撑现代工业发展的重要基础,各种新型材料的涌现为各行各业提供了更多的可能性。
发展趋势展望
未来,材料研究的发展将更加注重多学科交叉融合。
材料科学将与生物学、物
理学、化学等学科相互结合,推动科学技术的发展。
材料的个性化设计和定制化生产将是未来的发展方向,根据不同应用需求,研发出更加符合特定功能和性能要求的材料。
纳米技术、生物材料、可持续材料等将成为未来的研究热点,应用于医疗、环境、能源等领域。
结论
从材料研究的现状和未来发展趋势来看,材料科学领域具有广阔的发展前景和
巨大的潜力。
只有不断创新、跨学科合作,才能推动材料科学的进步,为社会发展和人类福祉作出更大贡献。
以上是关于材料研究现状及发展趋势的论文,希望能对读者了解材料科学领域
的发展方向起到一定的启发作用。
材料毕业论文范文

材料毕业论文范文材料毕业论文范文随着社会的不断发展和进步,材料科学作为一门综合性学科,对于人类社会的发展起到了至关重要的作用。
材料科学的研究不仅仅关乎科技领域的发展,更关系到人们日常生活的方方面面。
本文将以材料科学为主题,探讨材料的种类、应用以及未来的发展趋势。
首先,我们来看看材料的种类。
材料科学研究的对象是各种物质的组成、结构、性能以及制备方法等。
根据材料的组成和性质,可以将材料分为金属材料、陶瓷材料、高分子材料和复合材料等几大类。
金属材料具有良好的导电性和导热性,广泛应用于工业制造和建筑领域。
陶瓷材料具有优异的耐高温、耐腐蚀性能,被广泛应用于航空航天和电子领域。
高分子材料具有良好的可塑性和绝缘性能,广泛应用于塑料制品和纺织品等行业。
复合材料是由两种或多种材料组合而成,具有综合性能优异的特点,被广泛应用于汽车、船舶和航空航天等领域。
其次,我们来探讨材料的应用。
材料科学的研究不仅仅局限于材料本身的性质,更关注于材料在实际应用中的表现。
随着科技的进步,材料的应用范围越来越广泛。
在建筑领域,新型的建筑材料不仅能够提供更好的保温和隔音效果,还能够实现节能减排的目标。
在电子领域,新型的材料可以提供更高的导电性和导热性,使得电子产品的性能得到了极大的提升。
在医疗领域,材料的研究和应用可以帮助人们更好地治疗疾病,提高生活质量。
无论是航空航天、交通运输还是环境保护等领域,材料科学都扮演着重要的角色。
最后,我们来展望一下材料科学的未来发展趋势。
随着科技的不断进步,材料科学也在不断创新和发展。
一方面,材料的研究将更加注重材料的可持续性和环境友好性。
在制备过程中,将更加注重节能减排和资源的合理利用。
另一方面,材料的研究将更加注重材料的功能性和多样性。
新型的材料将具有更高的强度、更好的导电性和导热性,以满足不同领域的需求。
此外,材料的研究也将更加注重材料的智能化和可控性。
通过材料的设计和制备,可以实现材料的自愈、自清洁等功能。
材料科学推动社会进步的论文-V1

材料科学推动社会进步的论文-V1材料科学是一门研究材料结构、性质和制备方法的学科,其在社会进步中发挥着重要的作用。
以下是本文对于“材料科学推动社会进步的论文”的重新整理以及相关的论述。
1. 材料科学的应用领域广泛。
材料科学的应用领域涵盖了电子、能源、医疗、交通、通信等各个领域。
例如,在电子领域,材料科学的发展可为人们提供更快速、更安全、更高效的信息传递方式;在医疗领域,材料科学的发展可提高医疗用品的品质和安全性,促进医学科技的发展。
2. 材料科学的不断创新。
现代材料科学已逐渐从传统的金属材料与非金属材料转向了新型材料的研究。
例如,针对环保和节能的需要,新型的生物质材料、聚合物材料等新型材料应运而生。
随着技术的发展,新型材料在可再生能源、有机光电等领域都表现出了广阔的前景。
3. 材料科学的研究提升了人类生活质量。
随着材料科学的不断发展,相关领域的材料也在不断地发生改变。
经过科学家们的努力,人类生活品质得以不断提升,使得人们的生活更加便捷、舒适、环保。
例如,耐高温、耐腐蚀、阻燃等功能的材料,使人类在工农业生产、交通运输、医学卫生等方面获得了极大的发展和改善。
4. 材料科学的国际交流促进了经济发展。
随着经济全球化的深入推进,材料科学的国际交流越来越频繁。
经过多年发展,中国的材料科学水平大幅提升,不断与国际接轨。
材料科学的国际交流不仅推动了中国的科技创新,更能够为国家带来更高的国际认可度和经济效益。
总之,材料科学在推动社会进步方面具有不可或缺的作用。
随着科技的发展,材料科学的研究也将不断创新、深化和完善,推动人类社会不断迈向更加现代和高效的未来。
材料科学的前沿研究与应用

材料科学的前沿研究与应用材料科学是一个涵盖广泛、交叉学科强且对现代工业有重大贡献的领域。
它研究材料的性能、结构、制备方法和应用,涉及从微观角度到宏观角度的所有方面。
近年来,随着材料科学技术的快速发展,大量前沿研究已经涌现出来,同时很多新材料的应用也在快速增长,促进了世界各地的经济和社会进步。
本文将探讨材料科学在前沿研究和应用方面所做出的贡献。
一、材料科学的前沿研究1. 新型纳米材料的研究随着现代科技的进步和人们对性能要求的提高,纳米材料已经成为了研究的重点之一。
纳米材料具有许多独特的性质和现象,如巨大的表面积、大量的能级、高度的晶化程度等,这些特性使得纳米材料在电子、磁学、力学、光学等方面具有广泛的应用前景。
例如,银、金、铜等纳米粒子表面的局部等离子体共振效应可以用于生物传感器、光学成像等领域。
还有,磁性纳米粒子可以用于医学、转基因技术等领域,玻璃纳米球可以制备高强度、高透明度的材料。
目前,研究人员已经制备出了许多新型纳米材料,如石墨烯、碳纳米管、二维材料等。
2. 多功能材料的研究多功能材料是指具有两种或以上功能的材料,它们可以同时承担不同的功能,如力学、热学、光学、电学、磁学等。
多功能材料在生物医学、化学工艺、机械、能源、环保、信息技术等各个领域有着广泛应用。
例如,将石墨烯和泡沫金属组合起来可以制备出柔性的触控传感器;将磁性材料和生物材料结合可以制备出用于药物输送的专用纳米粒子;将碳纳米管和微生物结合,可以制备出用于高效催化生物能源的新型催化剂。
因此,多功能材料已成为当前材料科学研究的前沿之一。
3. 智能材料的研究智能材料是指一类可以对外界刺激做出自主响应的材料。
它们可以感知、处理、存储和输出信号,从而实现与环境的智能互动。
智能材料主要包括电致变材料、热致变材料、光致变材料以及磁致变材料等。
其中,电致变材料由于具有极高的响应速度和检测精度,因而在微机电系统和智能传感器等领域得到了广泛的应用。
热致变材料则可以通过温度的变化来控制它们的形状、长度、密度等,因此被广泛应用于太阳能发电、机器人制造等领域。
科学研究论文-新型材料的制备和性能研究

科学研究论文-新型材料的制备和性能研究1. 引言1.1 概述在现代科技快速发展的时代背景下,材料科学领域的研究也取得了重要进展。
新型材料的制备和性能研究成为了当前科学研究的热点。
随着人们对材料性能要求的不断提高,传统材料已经无法满足需求,因此寻找新型材料并研究其制备及性能显得尤为重要。
本文将深入探讨新型材料制备方法和性能研究方法,并通过实验结果与讨论来验证这些方法的可行性和有效性。
同时,文章还将总结主要的研究发现,并展望进一步的研究方向,以期为新型材料领域的科学家们提供有价值的参考。
1.2 文章结构本文共分为五个部分:引言、新型材料的制备方法、新型材料的性能研究方法、实验结果与讨论以及结论与展望。
引言部分会对整篇文章进行概述,阐述当前新型材料制备和性能研究所面临问题及其重要性。
接着会给出全文章节目录,使读者能够对全文的结构和内容有一个清晰的了解。
新型材料的制备方法部分将详细介绍三种常见的制备方法:化学法、物理法和生物法。
每一种方法都将重点讨论其原理、步骤和适用范围,以便科研人员选择适合自己研究对象的制备方法。
新型材料的性能研究方法部分将介绍三个主要测试与分析领域:结构表征与分析、力学性能测试与分析以及热学性能测试与分析。
这些方法将帮助科研人员系统地评估材料在不同方面的性能,并为后续实验提供参考。
实验结果与讨论部分将具体展示和解析实验数据,包括优化后的制备工艺及微观结构分析结果、材料力学性能测试结果及其分析,以及材料热学性能测试结果及其分析。
通过对实验证据进行系统的讨论,读者可以更好地理解新型材料在各项性能上的表现。
最后,在结论与展望部分,我们将总结本文主要研究发现,并探讨进一步研究所需关注的方向。
这样做旨在为未来的研究提供方向指引,促进新型材料领域的科学发展。
1.3 目的本文的主要目的是系统、全面地介绍新型材料制备和性能研究的方法,并通过实验结果与讨论加以验证。
希望能够为科学家们在新型材料领域的研究提供参考与启示,并为该领域进一步的探索和发展做出贡献。
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智能材料的结构及应用
学院:班级:
姓名:学号:
摘要:材料的智能化代表了材料科学发展的最新方向,智能材料是一种能通过系统协调材料内部各种功能并对时间、地点和环境作出反应和发挥功能作用的材料。
且能感知外部刺激,能够判断并适当处理且本身可执行的新型功能材料。
本文旨在简要介绍智能材料的结构的基础之上,介绍一些它在当今社会不同领域的应用。
关键词:智能材料、结构、应用
材料的发展从之前的单一型、复合型和杂化型,发展为异种材料间的不分界的整体式融合型材料。
而近几年所兴起的智能材料更是不同于以往的传统材料,它的仿生系统具有传感、处理和响应功能,而且与机敏材料相比更接近于生命系统。
它能够根据外界环境条件的变化程度实现非线性响应从而达到最佳适应的效果。
对于智能材料我结合自己听课的内容、书籍及网上资料的查阅写下对智能材料的认识。
智能材料不同于传统的结构材料和功能材料,它模糊了两者之间的界限并加上了信息科学的内容,实现了结构功能化功能智能化。
一般来说智能材料由基体材料、敏感材料、驱动材料和信息处理器四部分构成。
即:
(1)基体材料:基体材料担负着承载的作用,一般宜选用轻质材料。
一般基体材料首选高分子材料,因为其重量轻、耐腐蚀,尤其具有粘弹性的非线性特征。
其次也可选用金属材料,以轻质有色合金为主。
(2)敏感材料:敏感材料担负着传感的任务,其主要作用是感知环境变化(包括压力、应力、温度、电磁场、PH值等)。
常用敏感材料如形状记忆材料、压电材料、光纤材料、磁致伸缩材料、电致变色材料、电流变体、磁流变体和液晶材料等。
(3)驱动材料:因为在一定条件下驱动材料可产生较大的应变和应力,所以它担负着响应和控制的任务。
常用有效驱动材料如形状记忆材料、压电材料、电流变体和磁致伸缩材料等。
可以看出,这些材料既是驱动材料又是敏感材料,显然起到了身兼二职的作用,这也是智能材料设计时可采用的一种思路。
(4)其它功能材料:包括导电材料、磁性材料、光纤和半导体材料等。
因为设计智能材料的两个指导思想是材料的多功能复合和材料的仿生设计,所以智能材料系统具有或部分具有如下的智能功能和生命特征:(1)传感功能:能够感知外界或自身所处的环境条件,如负载、应力、应变、振动、热、光、电、磁、化学、核辐射等的强度及其变化。
(2)反馈功能:可通过传感网络,对系统输入与输出信息进行对比,并将其结果提供给控制系统。
(3)信息识别与积累功能:能够识别传感网络得到的各类信息并将其积累起来。
(4)响应功能:能够根据外界环境和内部条件变化,适时动态地作出相应的反应,并采取必要行动。
(5)自诊断能力:能通过分析比较系统目前的状况与过去的情况,对诸如系统故障与判断失误等问题进行自诊断并予以校正。
(6)自修复能力:能通过自繁殖、自生长、原位复合等再生机制,来修补某些局部损伤或破坏。
(7)自调节能力:对不断变化的外部环境和条件,能及时地自动调整自身结构和功能,并相应地改变自己的状态和行为,从而使材料系统始终以一种优化方式对外界变化作出恰如其分的响应。
正是由于智能材料的所具备的这些结构和特征,使之在当今社会的各个领域都被应用着,以下便是我通过翻阅书籍以及网上收集的资料中了解到的智能材料在几个领域的应用。
1.在建筑方面的应用:
将碳素纤维和玻璃纤维组合,埋入混凝土中,以检测混凝土的应力状态和形变量。
两种纤维在电学性能及力学性能方面的互补性,使纤维在增加强度的同时,还能通过纤维电阻的变化分析出混凝土中的受力状态、形变程度和破坏情况,起到诊断裂纹和警报损伤甚至预测服役寿命的作用。
利用电热效应对混凝土结构加热,研究者称之为自适应混凝土。
这些将碳素纤维复合材料与光纤传感器结合形成的结构,可望应用于三峡等大型工程的一些重要位置。
在混凝土中埋入光导纤维或微型电子芯片和传感器,在桥梁出现问题时,能使桥梁自动加固。
例如将形状记忆材料或在电压作用下能够从液体转变成固体而自动加固的电流变材料埋入桥梁材料中。
埋在混凝土中的传感器得到某部分出现裂纹的信号后,计算机就会发出指令,使事先埋入桥梁中的微小液滴变成固体而自动加固或使形状记忆合金发生相变以增加桥梁强度。
美国弗吉尼亚多技术研究院的机械工程师克雷格・罗杰斯正在研究用智能材料减弱或抵消由地震引起的破坏性振动。
他在一种复合材料内植入一些形状记忆合金纤维。
形状记忆合金纤维像肌肉一样可以改变其形状和松紧,即当形状记忆合金通电时,温度增加,这时它像绷紧的肌肉一样,增加了梁的刚性并由此控制梁的固有振动频率。
可以避免建筑在地震或一些剧烈振动中的破坏或倒塌。
2.用于航空航天方面:
智能材料用于航空航天领域使其可以经受恶劣环境,同时对自己的状况进行自我诊断,能阻止损坏和退化,能自动加固或自动修补裂纹。
智能蒙皮:在航空器复合材料蒙皮中嵌入或在其表面上附着安装各种航空电子器件,使之具有信号检测、处理及传输功能的航空器蒙皮。
它可以检测飞行速度、温度、湿度等各种条件,并能对变化的环境做出反应,如抑制噪声和振动、维持座舱的通风、温度恒定、改变机翼形状等。
对于材料内部的缺陷和损伤,能进行自诊断,确定缺陷和损伤部位并进行自修复、自适应。
自适应机翼:它是通过智能材料的诱导应变来驱动结构产生所需要的形变。
其中,压电材料形状记忆合金以及磁致伸缩材料最具作为自适应机翼变形作动器的潜力。
自适应机翼具有翼型自适应能力,根据不同的飞行条件改变机翼形状参数,如机翼的弦高、翼展方向的弯曲和机翼厚度,采用最优方式,使机翼能得到空气动力学方面的好处:它可以有效改善翼面流场、延缓气流分离、增加升力和减少阻力,从而提高飞行器的机动性和载荷能力,抑制气动噪声与振动,并能改善雷达探测的散射截面从而有利于飞行器的隐身。
常规的刚性机翼表面导致空气较早的分离,使阻力增加、升力减小。
结构健康监测:采用智能结构的健康监测技术可以在线实时地对结构状态进行监测,进而保证飞机的安全性和可靠性、降低维护费用、延长使用寿命。
对飞行器机体结构进行健康监测的主要方法是把传感元件和传感网络粘贴在机体结构表面或埋入机体结构中,实时监测飞行器的应力、应变、温度、损伤等结构健康状态。
常用的传感器主要有光纤和压电传感器。
也可以把传感器和传感网络植入飞行器蒙皮中,实时监测飞行器表面的应力、应变、温度、损伤等结构健康状态,并能感受到冲击载荷
3.在医学方面的应用:
智能药物释放体系——以智能材料为载体材料,根据病情所引起的化学物质和物理量(信号)的变化自反馈药物释放的通或断特性。
例如:(1)智能胰岛素释放体系:通过智能材料可以感知人体血糖浓度水平并做出反应,有效地把糖尿病患者的血糖浓度维持在正常水平。
(2)靶向抗癌药物:与癌细胞有很好的相容性和亲和性,能优先与癌细胞结合即能识别癌细胞,从而只对癌细胞产生作用,而不会对正常细胞产生影响。
4.用于服装方面:
智能材料在服装上的应用使得衣服有了不同于传统服装的一些功能。
例如:(1)会“说话”的衣服:它的原理是在绝缘的衣料表层增加一层到点的浸炭纤维网这种特制的双层面料在局部受到外力挤压时,导电纤维网中低电压信号就会
产生波动,与它相连的微处理器即能判断出被触压的部位。
根据事先设计好的程序,与其相连的语音合成器就会发出相关的语言信息,让正常人了解聋哑人想说的话。
(2)智能作战服:美国的科学家们设计了一种士兵穿的新颖作战服。
具有通讯、生化等多种功能。
它采用智能纺织材料制成,能识别周围的环境,并主动的适应那种环境。
由于其特种纤维中植入了微型发光粒子,它还能通过改变颜色以与环境交融,具有抗热传感器或者抗电磁探测器探测的性能,在整个宽带电磁谱上表现出“变色龙式”的伪装性能。
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