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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。
q;kMeE* 《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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%5F=!(w 《激光先进制造技术与设备集成》目录
V3@^bc! 序
dhm; 前言
ctt5t 第1章 激光先进制造技术基础
& k1Ez 1.1 激光产生的机理
i7 p#%2 1.1.1 电磁辐射特性
Zls4@/\Q 1.1.2 激光产生的必要条件
/jj}.X7yH 1.2 激光束特性
LgUaX 1.2.1 激光波长
+hXph 1.2.2 激光的相干性
[FyE{NfiJ% 1.2.3 激光束输出模式
#+Vvf 1.2.4 激光束的形状与发散
#XJYkaL 1.2.5 激光束的亮度
/-BplU*"9 1.2.6 激光束偏振
p[Q 1.3 激光束的聚焦与传输特性
lX5(KUN 1.3.1 激光束聚焦
,dh*GJ{5 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
{'d?vm!r 1.3.3 像差
W4>8 1.3.4 热
透镜效应
yRieGf1'SD 1.3.5 激光束的准直与整形
v`Sllv5bV 1.3.6 激光束传输
:kFWUs= 1.3.7 激光束扫描系统
Iupk+x> 1.3.8 激光束的分束与合束
)QI]b4[ 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
.`)ICX 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
,HMB`vF 1.4.2 反射镜
eKStt|M' 1.5 激光束的光束质量
N{Is2Ia 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 /6 P()Upe 1.5.2 光束质量因子M2
H3a}`3}U 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
+8BH%f}X 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
o"UqI 1.6 材料的吸收和反射特性
(V e[FhA 1.6.1 材料的吸收特性
/3+7a\|mKr 1.6.2 材料的反射特性
w
#1l)+ 1.7 激光与固体材料的相互作用
lZ_i~;u4@v 1.7.1 激光束的加热过程
?"sk"{ 1.7.2 表面效应
2!" N9Adt 1.7.3 内部效应
AV&W&$ 1.7.4 非线性效应
VnIJ$5Y 1.7.5 激光诱导等离子体
t5eux&C 1.8 激光加工的热源模型
~@sx}u 1.8.1 热物理常数
`7N[rs9|S 1.8.2 激光加工的热源模型
8Cm^#S,+ 1.8.3 几种激光加工的热源模型
VK?,8Y 参考文献
})"9TfC 第2章 激光器系统
RqcX_x(p 2.1 固体激光器
@p`#y 2.1.1 固体激光器的基本结构
fMLm_5 (H 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
:&TOQ<vM 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
]@WJ&e/'@ 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
@~a52'\ 2.2 气体激光器
gL}K84T$S 2.2.1 CO2激光器
#j; &g1 2.2.2 横流CO2激光器
< ^J!*> 2.2.3 轴向流动CO2激光器
?,s{M^sj^ 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
_Thc\{aV# 2.2.5 准分子激光器
k87B+0QEL 2.3 高功率
半导体激光器
BHFWig*{ 2.3.1 半导体激光器的构成
g<{~f 2.3.2 半导体激光器的制备方法
KWN&nP
+ 2.4
光纤激光器
y4envjl0 2.4.1 光纤激光器的基本结构
L2K4nTA 2.4.2 光纤激光器的特点
L{5zA5#m 2.4.3 光纤激光器的种类
^M?uv{354 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
GbNVcP.ocP 2.4.5 超快光纤激光器
Re.fS6y$> 2.5 用于激光热加工激光器的比较
XPX{c|]>. 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
O'5(L9, 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
'VF9j\a 参考文献
T]E$H, p 第3章 激光加工技术
Vwv O@G7A 3.1 激光打孔与激光切割
@rVmr{UE 3.1.1 激光打孔
1 k H 3.1.2 激光切割
nre8 F 3.1.3 激光打标与雕刻
9prG@ 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
J.O;c5wL 3.2 激光焊接
1` 9/[2z 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
q .?D{[2 3.2.2 激光缝焊
y)(@ 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
>GZF\ER 3.2.4 几种焊接方式
"w_(p|c m= 3.2.5 几种典型激光焊接实例
zHx?-Q&3 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
&G'R{s&" 3.2.7 塑料的激光焊接
d5WE^H)E. 3.3 激光表面热处理(表面改性)
Vuz!~kLYIn 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
Y
@K9Hl 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
wBmbn=>#S 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
vmmu[v 3.3.4 激光冲击强化
b!UT<:o 3.3.5 激光清洗和去除技术
NG b`f-:jw 参考文献
{O!fV<Vx 9 第4章 激光快速成型技术
(T`x-wTl 4.1 激光快速成型工艺
&f!!UZMt) 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
X|.X4fs 4.1.2 激光直接成型技术
W;0_@!?mr} 4.1.3 激光热成型
-8TJ~t%w4 4.1.4 激光冲击成型
T`vj6F 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
g=Qj9Z
4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
`d8$OC 参考文献
~%GUc
~ 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
?DpMR/ 5.1 激光烧结合成陶瓷
L-=^GNh 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
*9*I:Uh57 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
9^jO^[> 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
0 J ANj 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
[.6uw=;o 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
4$y|z{[<
5 5.2.3 激光合成SiC超细粉
)DoY*'Cl 5.2.4 激光熔凝快离子导体
f#5mX&j 参考文献
\WZ00Y,* 第6章 激光制膜技术
mk[=3!J 6.1 激光制膜原理与过程
&uk?1Z#j 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
1_<'S34 6.1.2 激光制膜过程
EI/_=.d 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
"_5av!;A
g 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
$r_z""eOc 6.2 影响激光制膜的因素
hQX|wWh 6.2.1 激光波长与运转方式
9BHl2<&V 6.2.2 激光能量密度
\7Zk[)!FL 6.2.3 激光脉冲频率
^yBx.GrQc 6.2.4 辅助气压
,9q5jOnk 6.2.5 基片温度
m2\ZnC 6.3 激光制膜方法及工艺
33
N5> } 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
a*vi&$@`Z1 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
-<CBxyZa& 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
!f"@pR6 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
t1Cyyb 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
-vhgBru 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
9#pl BtQ** 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
gKBcD\F 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
VE{t]>*-u 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
a*??! 参考文献
(8{h I 第7章 短波长紫外激光微加工技术
qzV:N8+,` 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
~2=B:; 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
Fet>KacTht ……
&o)j@5Y? 第8章 飞秒激光微加工技术
[?]s((A~B 第9章 激光制备纳米材料技术
}X}fX#[ 第10章 激光在工业中的应用
a}%>i~v< 第11章 激光加工成套设备系统
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