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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。
vJAAAS 《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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<Bb<?7q$ld 《激光先进制造技术与设备集成》目录
w$[Ds 序
*5_8\7d 前言
#JR ,C
-w 第1章 激光先进制造技术基础
VO;UV$$ 1.1 激光产生的机理
cvXI]+`<3\ 1.1.1 电磁辐射特性
-,fa{ yt- 1.1.2 激光产生的必要条件
uyRA`<&w 1.2 激光束特性
E<#4G9O< 1.2.1 激光波长
dMs39j 1.2.2 激光的相干性
E,D:D3O 1.2.3 激光束输出模式
~eV!!38
J 1.2.4 激光束的形状与发散
MLD>"W 1.2.5 激光束的亮度
/mBBeg^a 1.2.6 激光束偏振
PVS<QN% 1.3 激光束的聚焦与传输特性
vXM/nw|5 1.3.1 激光束聚焦
2HK 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
uJ/?+5TU 1.3.3 像差
+`s&i%{1> 1.3.4 热
透镜效应
@+\S!o3m 1.3.5 激光束的准直与整形
$,QpSK`9i 1.3.6 激光束传输
"X{aS} 1.3.7 激光束扫描系统
q4.dLU,1 1.3.8 激光束的分束与合束
m~j\?mb{+ 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
n@07$lY@; 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
o&XMgY~ 1.4.2 反射镜
|N=@E,33 1.5 激光束的光束质量
r0g/ :lJi 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 bDFCZH-:'O 1.5.2 光束质量因子M2
4j/ iG\ 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
d7_ g
u 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
aa0`y 1.6 材料的吸收和反射特性
(XG[_ 1.6.1 材料的吸收特性
ueE?"Hk 1.6.2 材料的反射特性
DNW2;i<hsz 1.7 激光与固体材料的相互作用
R0hctT1j 1.7.1 激光束的加热过程
-Nlf~X 1.7.2 表面效应
>\?z37:T 1.7.3 内部效应
H?`)[# 1.7.4 非线性效应
J%\~<_2ny 1.7.5 激光诱导等离子体
`Ge +(1x 1.8 激光加工的热源模型
8G5)o` 1.8.1 热物理常数
i#]aV]IT 1.8.2 激光加工的热源模型
=, C9O 1.8.3 几种激光加工的热源模型
NO+
55n 参考文献
^0`<k 第2章 激光器系统
3m43nJ.~ 2.1 固体激光器
=,AC%S_D~ 2.1.1 固体激光器的基本结构
&weY8\HD 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
vlPl(F1 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
Q9yGQu 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
/Oggt^S 2.2 气体激光器
R*Xu(89 2.2.1 CO2激光器
5U)ab3: 2.2.2 横流CO2激光器
!O F?xW 2.2.3 轴向流动CO2激光器
U50s!Zt45 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
+w k]iH 2.2.5 准分子激光器
{ p!_-sL 2.3 高功率
半导体激光器
WG8iTVwx 2.3.1 半导体激光器的构成
F%PwIB~cy 2.3.2 半导体激光器的制备方法
7ZV~op2Q 2.4
光纤激光器
Y(hW(bd; 2.4.1 光纤激光器的基本结构
42V,PH6o 2.4.2 光纤激光器的特点
&& DD 2.4.3 光纤激光器的种类
o9m 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
Q$|^~ 2.4.5 超快光纤激光器
':!3jZP"m 2.5 用于激光热加工激光器的比较
A[^qq UL' 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
J7'f@X~nM 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
3C rQBIj1 参考文献
e~+(7_2 第3章 激光加工技术
|RR%bQ^{ 3.1 激光打孔与激光切割
*%T)\\H2 3.1.1 激光打孔
T|o`a+? 3.1.2 激光切割
I!$jYY2 3.1.3 激光打标与雕刻
gf68iR.Gs 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
0^GbpSW{ 3.2 激光焊接
)YzH k ;( 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
~|CJsD/ 3.2.2 激光缝焊
>
$w^%I 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
0T9@,scY 3.2.4 几种焊接方式
a>wfhmr 3.2.5 几种典型激光焊接实例
%s$rP 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
/OQK/
t63 3.2.7 塑料的激光焊接
\!+-4,CbZY 3.3 激光表面热处理(表面改性)
vix&E`0yD 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
5l41Q 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
6X@mPj[/ 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
DR
k]{^C~ 3.3.4 激光冲击强化
$?FS00p*|X 3.3.5 激光清洗和去除技术
u(pdP" 参考文献
|Z`M*.d+ 第4章 激光快速成型技术
I?_E,.)[ I 4.1 激光快速成型工艺
Xh.+pJl,* 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
G1kaF/`O 4.1.2 激光直接成型技术
(;;J,*NP 4.1.3 激光热成型
^ckj3Y#; 4.1.4 激光冲击成型
e#>tM 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
,M\j%3 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
T)WZ_bR 参考文献
S5i+vUI8C 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
s1X]RXX&j 5.1 激光烧结合成陶瓷
I2TD.wuIW 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
#/OUGeJ 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
z 0~j 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
;yF[2P ; 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
CJzm}'NY 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
ET U-]R 3 5.2.3 激光合成SiC超细粉
+"]oc{W! 5.2.4 激光熔凝快离子导体
X'cf&>h 参考文献
K!3{M!B 第6章 激光制膜技术
m)s
xotgXf 6.1 激光制膜原理与过程
No:^hY:F8 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
)-=2w-ZX 6.1.2 激光制膜过程
X?tj$ 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
]EB6+x!G 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
rmOQ{2} 6.2 影响激光制膜的因素
H76E+AY 6.2.1 激光波长与运转方式
n
vm^k 6.2.2 激光能量密度
xT W3UY 6.2.3 激光脉冲频率
>&bv\R/ 6.2.4 辅助气压
l`SK*Bm~< 6.2.5 基片温度
Tdg6kkJ 6.3 激光制膜方法及工艺
@u,+F0Yd 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
I0!j<G 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
:~yzDk\I"- 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
F[5S(7M
7 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
`)"tO&Fn 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
5v"Y\k+1 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
j5kA^MTG 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
Vl<`|C> 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
p~h4\.*` 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
sp|q((z{ 参考文献
&]w#z=5SXi 第7章 短波长紫外激光微加工技术
1Yud~[c 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
M~-h-tG 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
SaCx)8ul0 ……
d7E7f 第8章 飞秒激光微加工技术
C5Xof|#p| 第9章 激光制备纳米材料技术
9qEOgJ 第10章 激光在工业中的应用
o~= iy 第11章 激光加工成套设备系统
hGvq T, ' ……
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