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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。
-juG[zn 《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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i(^U<DW$ 《激光先进制造技术与设备集成》目录
Aw |;C 序
V@G#U[D 前言
:x)H!z
P 第1章 激光先进制造技术基础
LdV&G/G-#D 1.1 激光产生的机理
yZ|"qP1 1.1.1 电磁辐射特性
T)rE#"_]{ 1.1.2 激光产生的必要条件
$/++afim 1.2 激光束特性
8Ojqm#/f 1.2.1 激光波长
0jf6 z-4 1.2.2 激光的相干性
d9#Vq=H / 1.2.3 激光束输出模式
VThr]$2Y 1.2.4 激光束的形状与发散
2}r=DAe0 1.2.5 激光束的亮度
4hL%J=0: 1.2.6 激光束偏振
hfaU-IPcFX 1.3 激光束的聚焦与传输特性
hj [77EEz 1.3.1 激光束聚焦
2T~cOH;T 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
[@vz0!@s5 1.3.3 像差
^dHQ<L3.* 1.3.4 热
透镜效应
mll:rWC) 1.3.5 激光束的准直与整形
*?rWS"B 1.3.6 激光束传输
Q +^& 1.3.7 激光束扫描系统
!Rn6x
$_ 1.3.8 激光束的分束与合束
Ae+)RBpc 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
.$qa?$@ 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
nqcq3o*B 1.4.2 反射镜
4wl1hp>, 1.5 激光束的光束质量
5ilGWkb`'X 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 &AQqI 1.5.2 光束质量因子M2
z)qYW6o% 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
1F^Q* t{ 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
q@|+`>h 1.6 材料的吸收和反射特性
Oj5UG* 1.6.1 材料的吸收特性
g* q#VmE 1.6.2 材料的反射特性
%ou,|Dww 1.7 激光与固体材料的相互作用
\G" S7 1.7.1 激光束的加热过程
OSgJj MQ 1.7.2 表面效应
!Zz;;Z 1.7.3 内部效应
A`c%p7Z% 1.7.4 非线性效应
*@2Bh4 1.7.5 激光诱导等离子体
x sryXex; 1.8 激光加工的热源模型
]pax,|+$C 1.8.1 热物理常数
~VGnE: 1.8.2 激光加工的热源模型
k~Ex_2;# 1.8.3 几种激光加工的热源模型
uJ!&T 参考文献
B$4*U"tk 第2章 激光器系统
,fkvvM{mq 2.1 固体激光器
>
;,S|| 2.1.1 固体激光器的基本结构
{"y/;x/ 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
)h{&O
,s 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
[XfR`@ 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
7L{1S
v 2.2 气体激光器
`fu_){ 2.2.1 CO2激光器
Gm=qn]c 2.2.2 横流CO2激光器
rhJ&* 0M 2.2.3 轴向流动CO2激光器
rf.pT+g.P 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
N9e'jM>Oos 2.2.5 准分子激光器
w?Te%/s. 2.3 高功率
半导体激光器
6j<9Y 2.3.1 半导体激光器的构成
*]6g-E?:@ 2.3.2 半导体激光器的制备方法
+\/Q 2.4
光纤激光器
{f/qI` 2.4.1 光纤激光器的基本结构
p@m0Oi,= 2.4.2 光纤激光器的特点
9BCW2@Kp 2.4.3 光纤激光器的种类
XH%L] 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
*LT~:Gs# 2.4.5 超快光纤激光器
o>el"0rn.h 2.5 用于激光热加工激光器的比较
Y[
G_OoU 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
.Ro/ioq 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
:cT)M(o 参考文献
7FB?t<x 第3章 激光加工技术
D -}>28 3.1 激光打孔与激光切割
S$6|KY u 3.1.1 激光打孔
D!<F^mtl 3.1.2 激光切割
Kl1v^3\{ 3.1.3 激光打标与雕刻
3<0b_b 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
8Sbz)X 3.2 激光焊接
j{@O%fv= 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
[GwAm>k 3.2.2 激光缝焊
TBj 2(Z 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
vB:\ZX4 3.2.4 几种焊接方式
FXQWT9Kk~_ 3.2.5 几种典型激光焊接实例
IkrB} 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
eV;r /4 3.2.7 塑料的激光焊接
=C"[o\]VV 3.3 激光表面热处理(表面改性)
b IDUa 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
Ss3p6%V/ 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
&,X}M 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
l=@ B 'a 3.3.4 激光冲击强化
xQoZ[ 3.3.5 激光清洗和去除技术
Ox3=1M0 参考文献
OgQdyU 第4章 激光快速成型技术
rTPgHK]?l 4.1 激光快速成型工艺
5{c;I<0 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
&i#$ia r 4.1.2 激光直接成型技术
|;ztK[( 4.1.3 激光热成型
TCr4-"`r-{ 4.1.4 激光冲击成型
T(J'p4 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
Ln"wjO, 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
_&<n'fK[ 参考文献
]e>qvSuYh 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
b!<_ JOL2. 5.1 激光烧结合成陶瓷
Y.^L^ "%dF 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
gf|uZ9{ 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
}:Z.g 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
O<u=Vz3c~0 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
M4^G3c< 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
eYOY 5.2.3 激光合成SiC超细粉
bJd|mm/v 5.2.4 激光熔凝快离子导体
Q!X?P 参考文献
A*JOp8\) 第6章 激光制膜技术
Kv_2=]H 6.1 激光制膜原理与过程
j=WxtMS 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
TI>5g(:3\ 6.1.2 激光制膜过程
Q(|@&83]. 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
l:HQ@FX 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
Xs03..S 6.2 影响激光制膜的因素
c<lp<{; 6.2.1 激光波长与运转方式
m`yvZ4K! 6.2.2 激光能量密度
3CCs_AO 6.2.3 激光脉冲频率
uEPp%&D.+ 6.2.4 辅助气压
i3-5~@M 6.2.5 基片温度
-hd 6.3 激光制膜方法及工艺
g~lv/.CnA+ 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
V!}I$JiJ 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
,K5K?C$k 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
N$fP\h^AR 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
7B?Y.B 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
{K^5q{u 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
qv!(In>u 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
kmQ:wf: 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
`<XS5h
h= 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
HqGI. 参考文献
SN6 QX!3 第7章 短波长紫外激光微加工技术
dOjly,! 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
6pt,]FlU 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
vYgJu-Sl ……
2&6D`{"P 第8章 飞秒激光微加工技术
&RR;'wLoQT 第9章 激光制备纳米材料技术
K\xz|Gq 第10章 激光在工业中的应用
cVi_#9u" 第11章 激光加工成套设备系统
fu7x,b0p ……
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