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激光先进制造技术与设备集成》内容简介:进入21世纪以来,随着激光技术的迅速发展,激光先进制造与加工技术在汽车、机械、航空航天、冶金化工及微电子等领域展现出更广阔的应用前景。《激光先进制造技术与设备集成》从介绍激光先进制造与加工技术的基础知识出发,全面、
系统地讲述了激光先进制造与加工工艺、方法和应用及成套设备系统。全书共分11章:第1章,激光先进制造技术基础;第2章,
激光器系统;第3章,激光加工技术(包括激光打孔、切割、激光焊接,激光表面改性、激光冲击强化和激光清洗等);第4章,激光快速成型技术;第5章,激光烧结合成功能陶瓷材料技术;第6章,激光制膜技术;第7章,短
波长紫外激光微加工技术;第8章,飞秒激光微加工技术;第9章,激光制备纳米材料技术;第10章,激光在工业中的应用;第11章,激光加工成套设备系统。
SQh+5 《激光先进制造技术与设备集成》可供从事光电子、机械和微电子等相关领域的研究人员和工程技术人员及在校本科生、研究生与阅读与参考。
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&}vR(y*#c 《激光先进制造技术与设备集成》目录
\:]DFZ= ! 序
yOX&cZ[ 前言
7)B&(2D& 第1章 激光先进制造技术基础
|w=Ec#)t4 1.1 激光产生的机理
9 wAA.
-" 1.1.1 电磁辐射特性
mbF(tSy 1.1.2 激光产生的必要条件
;c1relR2 1.2 激光束特性
x|.v{tQa 1.2.1 激光波长
J4YT)- 1.2.2 激光的相干性
'#O;mBPNi 1.2.3 激光束输出模式
Dq?E\ 1.2.4 激光束的形状与发散
GHv{ 1.2.5 激光束的亮度
uc 'p]WhQ 1.2.6 激光束偏振
+C'XS{K,# 1.3 激光束的聚焦与传输特性
}-d)ms! 1.3.1 激光束聚焦
T36x=LX 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
As0 B\ 1.3.3 像差
DeH0k[o 1.3.4 热
透镜效应
T_eJ}(p 1.3.5 激光束的准直与整形
@zo7.'7P 1.3.6 激光束传输
(@+h5@J[`I 1.3.7 激光束扫描系统
w "{bp 1.3.8 激光束的分束与合束
yB.G=90 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
XcOA)'Py 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
BU!#z(vU 1.4.2 反射镜
4avc=Y5 1.5 激光束的光束质量
M ~als3 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 Q8;#_HE 1.5.2 光束质量因子M2
gc##V]OD 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
@|BD|{k 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
,I ZqLA 1.6 材料的吸收和反射特性
0x\2#i 1.6.1 材料的吸收特性
cA<<&C 1.6.2 材料的反射特性
$`pd|K` 1.7 激光与固体材料的相互作用
}g>kpa0c 1.7.1 激光束的加热过程
R\*)@[y9l 1.7.2 表面效应
fmFzW*,E 1.7.3 内部效应
_lXt8}:+ 1.7.4 非线性效应
!x7o|l|cP 1.7.5 激光诱导等离子体
BBxc*alG0 1.8 激光加工的热源模型
Tp?-*K 1.8.1 热物理常数
]BfS270 1.8.2 激光加工的热源模型
fYB*6Xb,w 1.8.3 几种激光加工的热源模型
Cc!J1) 参考文献
8.yCA 第2章 激光器系统
Tr%FUi 2.1 固体激光器
)\>r-g$ 2.1.1 固体激光器的基本结构
+Qs!Nhsq 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
ZYa\"zp- 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
xI?0N<'.*q 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
}~F~hf>s 2.2 气体激光器
mZ7B<F[qV 2.2.1 CO2激光器
F}'wH-qp 2.2.2 横流CO2激光器
L6+C]t}>6 2.2.3 轴向流动CO2激光器
lm$;:Roj* 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
%G[/H.7s- 2.2.5 准分子激光器
0Gsu 2.3 高功率
半导体激光器
L+.H z&*@ 2.3.1 半导体激光器的构成
BxdX WO 2.3.2 半导体激光器的制备方法
P$ucL~r 2.4
光纤激光器
26.)U r<F 2.4.1 光纤激光器的基本结构
s]Gd-j 2.4.2 光纤激光器的特点
zb :kanb- 2.4.3 光纤激光器的种类
@}DFp`~5| 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
;1`!wG-DD 2.4.5 超快光纤激光器
#byJqy&e 2.5 用于激光热加工激光器的比较
2n)gpLIJ 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
NEVp8)w 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
=((yWn+t 参考文献
)3%@9 第3章 激光加工技术
J\=a gQ 3.1 激光打孔与激光切割
c<4F4k7 3.1.1 激光打孔
mb1Vu 3.1.2 激光切割
m[:K"lZ
]2 3.1.3 激光打标与雕刻
a9l8{3 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
^m%52Tm
h 3.2 激光焊接
OCNPi4 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
9x?'} 3.2.2 激光缝焊
&94W-zh 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
&RO7{,`
3.2.4 几种焊接方式
V_"f|[1 3.2.5 几种典型激光焊接实例
{DwIjy31T 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
TSjIz5 3.2.7 塑料的激光焊接
,mKObMu 3.3 激光表面热处理(表面改性)
{kL&Rv%' 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
g^l RG3a 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
/ t5p- 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
uel{`T[S 3.3.4 激光冲击强化
:( ,mL2[ 3.3.5 激光清洗和去除技术
2*2:-ocl$ 参考文献
bd==+ 第4章 激光快速成型技术
{^m Kvc 4.1 激光快速成型工艺
0<.RA%dj 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
,T|x)"uA` 4.1.2 激光直接成型技术
%tm p 4.1.3 激光热成型
66\jV6eH7L 4.1.4 激光冲击成型
+,5-qm)Gh> 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
=a$Oecg? 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
}x :f%Z5h 参考文献
~L{l+jK$p 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
]
fwZAU 5.1 激光烧结合成陶瓷
!SxG(*u 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
0L#/lDNk 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
O{]9hm(tN 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
h<x4YB5Mj 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
RMP9y$~3pU 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
=\3Tv 5.2.3 激光合成SiC超细粉
J7+w4q~cB` 5.2.4 激光熔凝快离子导体
$,27pkwHeW 参考文献
2k5/SV
X 第6章 激光制膜技术
vmX"+sHz$] 6.1 激光制膜原理与过程
Y)|N"f; 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
lAi2,bz" 6.1.2 激光制膜过程
:50b8 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
yI3kvh 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
GF$`BGW 6.2 影响激光制膜的因素
+TJEG?o 6.2.1 激光波长与运转方式
:/N+;- 18 6.2.2 激光能量密度
:iUF7P1I 6.2.3 激光脉冲频率
"%6/a7S 6.2.4 辅助气压
ST dNM\+ 6.2.5 基片温度
o:p
*_>& 6.3 激光制膜方法及工艺
/4irAG% Oj 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
](jFwxU 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
yj_4gxJ\ 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
tTanW2C 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
1AD]v<M 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
j/!H$0PN 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
/)L
0`:I# 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
`T&jPA9eY 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
&
E}mX]t 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
ZH 6\><My 参考文献
1iBP,:>* 第7章 短波长紫外激光微加工技术
h6D^G5i 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
"TOa=Tt{, 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
nH-V{=** ……
9KuD(EJS 第8章 飞秒激光微加工技术
cr;`Tl~}s 第9章 激光制备纳米材料技术
#UP~iHbt\ 第10章 激光在工业中的应用
b Bc- ^ 第11章 激光加工成套设备系统
j2 %^qL ……
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