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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。
NC}#P<U 《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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86g+c
=*Xf(mh c 《激光先进制造技术与设备集成》目录
3#[I_ 序
`%3p.~> 前言
lijy?:__ 第1章 激光先进制造技术基础
W\7*T1TDj 1.1 激光产生的机理
M'iKk[Hjfx 1.1.1 电磁辐射特性
l0{DnQA>I 1.1.2 激光产生的必要条件
Tt|6N*b' 1.2 激光束特性
<4,?lZ 1.2.1 激光波长
VHCzlg 1.2.2 激光的相干性
<*(R+to^d 1.2.3 激光束输出模式
"S:N-Tf%U 1.2.4 激光束的形状与发散
+.I'U9QeUN 1.2.5 激光束的亮度
P;&p[[7 1.2.6 激光束偏振
F.D1;,x 1.3 激光束的聚焦与传输特性
5QJL0fc 1.3.1 激光束聚焦
17oxD 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
UAZ&*{MM^ 1.3.3 像差
!++62Lf 1.3.4 热
透镜效应
RzQS@^u*F0 1.3.5 激光束的准直与整形
YPnJldVn 1.3.6 激光束传输
5FI>T=QF 1.3.7 激光束扫描系统
w.p'Dpw 1.3.8 激光束的分束与合束
+hgCk87%# 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
P*Sip?tdE 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
^6>|! 1.4.2 反射镜
v!A|n3B]p 1.5 激光束的光束质量
YCO:bBmp: 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 [uQZD1<q 1.5.2 光束质量因子M2
t}*!UixE 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
)fc"])&8 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
0K0=Ob^(e 1.6 材料的吸收和反射特性
/ASI0h 1.6.1 材料的吸收特性
Tpx,41(k 1.6.2 材料的反射特性
^\jX5)2{ 1.7 激光与固体材料的相互作用
+lJ]-U|P 1.7.1 激光束的加热过程
, vyx`wDd 1.7.2 表面效应
.6o y>4 1.7.3 内部效应
\|`Pul$ 1.7.4 非线性效应
agT[y/gb 1.7.5 激光诱导等离子体
%nf=[f 1.8 激光加工的热源模型
'<S:|$$ 1.8.1 热物理常数
.fY<"2g 1.8.2 激光加工的热源模型
B
RjKV 1.8.3 几种激光加工的热源模型
@|%ICG c 参考文献
5G;^OI!g 第2章 激光器系统
XYF~Q9~ 2.1 固体激光器
}AZx/[k
|z 2.1.1 固体激光器的基本结构
l zPS
RT 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
6RQCKN)
2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
+\vY; !^ 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
<L/vNP 2.2 气体激光器
dt&Lwf/ 2.2.1 CO2激光器
W;]UP$5l 2.2.2 横流CO2激光器
F6]!?@ 2.2.3 轴向流动CO2激光器
~{Rt4o _W 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
SliQwm5 2.2.5 准分子激光器
0lr4d Y 2.3 高功率
半导体激光器
ef:$1VIBda 2.3.1 半导体激光器的构成
'4lT*KN7\ 2.3.2 半导体激光器的制备方法
[k7N+W8 2.4
光纤激光器
=M{CZm 2.4.1 光纤激光器的基本结构
`+BaDns 2.4.2 光纤激光器的特点
yi-"hT` 2.4.3 光纤激光器的种类
rRrW 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
!_H8Q}a 2.4.5 超快光纤激光器
NG!cEo:2aa 2.5 用于激光热加工激光器的比较
r9a!,^}F 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
O8~U<'=* 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
AnE_<sPA 参考文献
u+'@>%7 第3章 激光加工技术
}rA+W-7 3.1 激光打孔与激光切割
A+1]Ql)$ 3.1.1 激光打孔
;4v}0N~. 3.1.2 激光切割
7a]Zws 3.1.3 激光打标与雕刻
1S]gD&V 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
;@YF}%!+W 3.2 激光焊接
U2>dwn 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
bo !] 3.2.2 激光缝焊
wt=>{JM 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
A.C278^O8 3.2.4 几种焊接方式
\g:qQ*. 3.2.5 几种典型激光焊接实例
w$[Ds 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
4OZ5hH
h 3.2.7 塑料的激光焊接
+;wqX]SD & 3.3 激光表面热处理(表面改性)
^r$iN %&~ 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
9eN2)a/ 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
o- QG&
] 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
kPX2e h 3.3.4 激光冲击强化
NRuG?^/}d 3.3.5 激光清洗和去除技术
$aPHl 参考文献
3auJ^B} 第4章 激光快速成型技术
g=g.GpFt 4.1 激光快速成型工艺
iraRB~ 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
G<^]0`"+)t 4.1.2 激光直接成型技术
+=*m! 7Mr 4.1.3 激光热成型
s@)"IdSA( 4.1.4 激光冲击成型
Vkvb= 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
fByh";<`P 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
BUA6( 参考文献
Sd<@X@iU8D 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
yK%GsCJd: 5.1 激光烧结合成陶瓷
&A9A#It 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
YK?*7 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
^'u;e(AaE
5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
,+f0cv4 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
T^%n!t 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
l@Eq|y, 5.2.3 激光合成SiC超细粉
M$]O=2h+2 5.2.4 激光熔凝快离子导体
+G!jKta7B 参考文献
VmOFX:j!, 第6章 激光制膜技术
Msa6yD# 6.1 激光制膜原理与过程
? __aVQ7 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
DYT -#Ht 6.1.2 激光制膜过程
I~]Q55 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
7tfivIj)e 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
ULNAH`{D 6.2 影响激光制膜的因素
]zvVY:v 6.2.1 激光波长与运转方式
9"HmHy&:E 6.2.2 激光能量密度
#[U9(44, 6.2.3 激光脉冲频率
O{B
e )E~ 6.2.4 辅助气压
aO^:dl5 6.2.5 基片温度
(+gL#/u 6.3 激光制膜方法及工艺
l\=-+'Y 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
-#S)}NEn 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
Vh#Mp! 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
Rgfc29(8 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
te\h?H 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
D-o7yc"K 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
ra9cD"/J & 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
sR>`QIi(a 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
E/dO7I`B 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
gP%|:" 参考文献
L*UV 第7章 短波长紫外激光微加工技术
U7]<U-.& 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
sk7rU+< 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
oxMUW<gYd ……
4j=<p@ 第8章 飞秒激光微加工技术
U50s!Zt45 第9章 激光制备纳米材料技术
0E?s>-b 第10章 激光在工业中的应用
%su}Ru 第11章 激光加工成套设备系统
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