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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。
/'&v4C^y> 《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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2"M_sL
sU%"azc 《激光先进制造技术与设备集成》目录
yJ J8"s~i 序
k?-S`o%Q 前言
/v$]X4 S` 第1章 激光先进制造技术基础
(Y;'[. 1.1 激光产生的机理
eT\p-4b 1.1.1 电磁辐射特性
.tp=T 1.1.2 激光产生的必要条件
#pa\2d| 1.2 激光束特性
cYD1~JX. 1.2.1 激光波长
-W^2*w 1.2.2 激光的相干性
W-XN4:,qI 1.2.3 激光束输出模式
C->[$HcRa 1.2.4 激光束的形状与发散
8Mb$+^zU 1.2.5 激光束的亮度
q]l\`/R%u 1.2.6 激光束偏振
V=9Bto00 1.3 激光束的聚焦与传输特性
/cY[at|p 1.3.1 激光束聚焦
Te}IMi: 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
k>-'AWH^v 1.3.3 像差
UP*yeT,P, 1.3.4 热
透镜效应
I ,9~*^$ 1.3.5 激光束的准直与整形
i ~P91 1.3.6 激光束传输
P.1Qc)m4 1.3.7 激光束扫描系统
-;S3| 1.3.8 激光束的分束与合束
ASM1Y]'Z 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
ds')PIj 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
QvNi8TB 1.4.2 反射镜
gyg|Tno 1.5 激光束的光束质量
qKx59 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 !g/_w 1.5.2 光束质量因子M2
dcR6KG 8 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
GiFf0c
9 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
:n`0)g[( 1.6 材料的吸收和反射特性
^EUQ449<p 1.6.1 材料的吸收特性
lDH_ Y]bM 1.6.2 材料的反射特性
`|NevpXY1 1.7 激光与固体材料的相互作用
DW4MA<UQ 1.7.1 激光束的加热过程
i&5!9m`Cw 1.7.2 表面效应
|:/ @t 1.7.3 内部效应
*<;&>w8 1.7.4 非线性效应
N~0$x,bR 1.7.5 激光诱导等离子体
3XBp6` 1.8 激光加工的热源模型
Xe> ~H4I9 1.8.1 热物理常数
ZS|Z98 1.8.2 激光加工的热源模型
B1HQz@^ 1.8.3 几种激光加工的热源模型
)/
n29] 参考文献
739l%u }< 第2章 激光器系统
w7Pe 2.1 固体激光器
B##C{^5A` 2.1.1 固体激光器的基本结构
!zF4 G,W 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
Dt
(:u,% 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
O]4W|WI3 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
~F=#}6kg_ 2.2 气体激光器
IcO9V<Q| 2.2.1 CO2激光器
R|6RI} 2.2.2 横流CO2激光器
-kV| 2.2.3 轴向流动CO2激光器
]Oig..LJ 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
_TV2) 2.2.5 准分子激光器
6Lav.x\W 2.3 高功率
半导体激光器
n,1NJKX 2.3.1 半导体激光器的构成
1\=pPys) 2.3.2 半导体激光器的制备方法
R,fMZHAG 2.4
光纤激光器
0 [*nAo 2.4.1 光纤激光器的基本结构
5IwX\ 2.4.2 光纤激光器的特点
OME!W w 2.4.3 光纤激光器的种类
xu0;a 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
s}z(|IrH 2.4.5 超快光纤激光器
(0O`A~M3 2.5 用于激光热加工激光器的比较
K7n;Zb:BR 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
4Q&Xb < 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
cob9hj#&7 参考文献
Z5{*? 2 第3章 激光加工技术
eimA *0Cq 3.1 激光打孔与激光切割
?Aj\1y4L1 3.1.1 激光打孔
}6yxt9 3.1.2 激光切割
*S,v$ VX 3.1.3 激光打标与雕刻
'|h./.K 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
(e>RNn\ 3.2 激光焊接
?tW%"S^D 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
@#G6z`, 3.2.2 激光缝焊
9Ba|J"?Y k 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
weTK#O0@v 3.2.4 几种焊接方式
"E4i >g 3.2.5 几种典型激光焊接实例
hqwz~Ky} 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
: 8p2Jxm 3.2.7 塑料的激光焊接
sPZV>Q:zY 3.3 激光表面热处理(表面改性)
R.^Bxi-UG: 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
*m `KU+o-u 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
z|oA{VxW> 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
S5YDS|K 3.3.4 激光冲击强化
:y<Cd[/ 3.3.5 激光清洗和去除技术
FE^?U%:u@ 参考文献
WVBE>TB 第4章 激光快速成型技术
^D>/wX\u 4.1 激光快速成型工艺
@k#z&@b 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
f@,hO5h(_| 4.1.2 激光直接成型技术
A3<P li 4.1.3 激光热成型
* wQZ' 4.1.4 激光冲击成型
.q~,.yI&j 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
Yg]FF`{p= 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
'T#<OR 参考文献
s%0[DO3NV 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
$!
fz~ 5.1 激光烧结合成陶瓷
hx2!YNx ! 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
3P<Zzt%e T 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
7csl1|U 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
yE!7`c.[u 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
J$e Z Lj 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
ocDVCCkxg 5.2.3 激光合成SiC超细粉
=~(L JPo6 5.2.4 激光熔凝快离子导体
L?/M2zc9Y 参考文献
%te'J G< 第6章 激光制膜技术
Is#v6:#^ 6.1 激光制膜原理与过程
WZDokSR 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
%WXVfkD 6.1.2 激光制膜过程
yx`r;|ds} 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
8B% O%*5` 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
h P6fTZ=Ln 6.2 影响激光制膜的因素
P(W\aLp 6.2.1 激光波长与运转方式
`G:qtHn"Q< 6.2.2 激光能量密度
Fg}5V, 6.2.3 激光脉冲频率
Td=]tVM 6.2.4 辅助气压
]pucv! 6.2.5 基片温度
GoZJDE3 6.3 激光制膜方法及工艺
ES2d9/]p- 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
o*5e14W(: 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
h<z/LL8| 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
x]jdx#' 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
P^d., 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
d}6AHS[ 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
/*xmv
$ 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
>GF(.:7 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
/F 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
pdXgr)Uv 参考文献
5{x[EXE' 第7章 短波长紫外激光微加工技术
$SD@D6`lL 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
E&Zx]?~ 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
u/c~PxC ……
hG0lR.: 第8章 飞秒激光微加工技术
2
3XAkpzp$ 第9章 激光制备纳米材料技术
4s+J-l 第10章 激光在工业中的应用
5eZg+ O 第11章 激光加工成套设备系统
2%No>w}/2 ……
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