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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。
208^Yu 《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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nWIZ0Nde' 《激光先进制造技术与设备集成》目录
/h+ W L 序
W{"sB:E 前言
\~E?;q! 第1章 激光先进制造技术基础
$e7%>*?m 1.1 激光产生的机理
_)
x{TnK 1.1.1 电磁辐射特性
P|$n 1.1.2 激光产生的必要条件
uv/\1N;V3 1.2 激光束特性
{f#QZS!E 1.2.1 激光波长
AF{uFna 1.2.2 激光的相干性
jL\j$'KC 1.2.3 激光束输出模式
Qq`S=:}~x 1.2.4 激光束的形状与发散
<}{<FXk[ 1.2.5 激光束的亮度
iv~R4;;) 1.2.6 激光束偏振
j*?8w(! 1.3 激光束的聚焦与传输特性
/GO- 1.3.1 激光束聚焦
:$b` n 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
@c]KHWI 1.3.3 像差
k;+TN9 1.3.4 热
透镜效应
Yvo*^jv 1.3.5 激光束的准直与整形
@-dGZ5 1.3.6 激光束传输
*HR
pbe2 1.3.7 激光束扫描系统
&S{r;N5u 1.3.8 激光束的分束与合束
@^UgdD,BS, 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
KSchgon0V 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
Ur
xiaE 1.4.2 反射镜
Pl:4`oY3 1.5 激光束的光束质量
qhGz2<}_j 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 w<`0D)mQ 1.5.2 光束质量因子M2
=SLG N`m3 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
,yltt+e 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
W:RjWn @< 1.6 材料的吸收和反射特性
B<SE|~\2 1.6.1 材料的吸收特性
e^O:I 1.6.2 材料的反射特性
3O2G+G2 1.7 激光与固体材料的相互作用
tVAo o-% 1.7.1 激光束的加热过程
q!:dZES 1.7.2 表面效应
PG63{ 1.7.3 内部效应
%Z_O\zRqy) 1.7.4 非线性效应
[WR"#y 1.7.5 激光诱导等离子体
@\?ubF 1.8 激光加工的热源模型
B8Fb$ 1.8.1 热物理常数
LsWD^JE. 1.8.2 激光加工的热源模型
$VHIU1JjZ 1.8.3 几种激光加工的热源模型
x8@ 4lxj 参考文献
>XgJo7u 第2章 激光器系统
?A|JKOst] 2.1 固体激光器
1@L18%h 2.1.1 固体激光器的基本结构
Q^f{H. 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
wH o}wp 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
l'(FM^8jv 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
2V)+ba|+ 2.2 气体激光器
H}kZ;8 2.2.1 CO2激光器
g& e u 2.2.2 横流CO2激光器
}dzdx " 2.2.3 轴向流动CO2激光器
~Q_7HJ=^$ 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
cOV9g)7^O 2.2.5 准分子激光器
IADHe\. 2.3 高功率
半导体激光器
T<0 r, 2.3.1 半导体激光器的构成
S9l,P-X` 2.3.2 半导体激光器的制备方法
`Qo37B2 2.4
光纤激光器
j2Dw7"f3 2.4.1 光纤激光器的基本结构
BEaF-*?A 2.4.2 光纤激光器的特点
d MR?pbD 2.4.3 光纤激光器的种类
I*N"_uKU 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
!0@4*>n 2.4.5 超快光纤激光器
FB?~:7+' 2.5 用于激光热加工激光器的比较
CO`)XB6W 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
i1uoYb?4(I 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
u"qVT9C$= 参考文献
J|
N 6r 第3章 激光加工技术
V,rc&97 3.1 激光打孔与激光切割
S&}7XjY 3.1.1 激光打孔
QZ&(e2z 3.1.2 激光切割
7_2D4CI 3.1.3 激光打标与雕刻
$"vz>SuB 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
3l<qcKKc 3.2 激光焊接
JhFn"(O 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
62HA[cr&) 3.2.2 激光缝焊
Yc]V+NxxQ 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
<ZSXOh,' 3.2.4 几种焊接方式
lq:q0>vyI 3.2.5 几种典型激光焊接实例
3cghg._ 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
`TJhH<z"% 3.2.7 塑料的激光焊接
3l?|+sU>O 3.3 激光表面热处理(表面改性)
1]:,Xa+|S 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
>"2jCR$/ 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
zTcz+3x 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
|,,#DSe 3.3.4 激光冲击强化
vm|u~Yd,s 3.3.5 激光清洗和去除技术
ht2Fie 参考文献
C!^A\T7p 第4章 激光快速成型技术
8s6[-F5 4.1 激光快速成型工艺
4uiq'- 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
`'s_5Ek 4.1.2 激光直接成型技术
vSnVq>-q& 4.1.3 激光热成型
A.r7 ks 4.1.4 激光冲击成型
&'/"=lK 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
Nx.9)MjI 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
h7+"*fN 参考文献
ura&9~ 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
F[}#7}xjA 5.1 激光烧结合成陶瓷
s-rc0:I 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
&5-1Cd E 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
73X*|g[O 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
ZFtR#r(~41 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
5.5kH$;> 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
Hes!uy 5.2.3 激光合成SiC超细粉
Ll=G+cw6P 5.2.4 激光熔凝快离子导体
{nmu(EP 参考文献
)(G<(eiD 第6章 激光制膜技术
c)#7T<>*' 6.1 激光制膜原理与过程
L!xFhVA< 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
iO*5ClB 6.1.2 激光制膜过程
Q$U.vF7BnP 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
]z'L1vQl7 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
#|E#Rkw! 6.2 影响激光制膜的因素
qR
cSB 6.2.1 激光波长与运转方式
I+
|uyc 6.2.2 激光能量密度
AVjRhe 6.2.3 激光脉冲频率
n@+?tYk*e 6.2.4 辅助气压
y<6Sl6l* 6.2.5 基片温度
OT\D;Z"__I 6.3 激光制膜方法及工艺
YA@?L!F 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
Xi"9y @ 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
&C
MBTY#u 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
q*lk9{> 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
Kc[^Pu 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
+>C26Q 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
RCTqV.L 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
0E#??gN 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
OulRqbL2 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
/b
#w.>e 参考文献
#6c,_! 第7章 短波长紫外激光微加工技术
6xx.Z3v 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
:i>LESJq 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
0Lj;t/mG ……
Z]Xa:[ 第8章 飞秒激光微加工技术
8US35t:M 第9章 激光制备纳米材料技术
5)f 'wVe 第10章 激光在工业中的应用
vfqXHc
unj 第11章 激光加工成套设备系统
/{buFX2"} ……
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