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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。
wq#'o9s, 《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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bj+foNvu\ 《激光先进制造技术与设备集成》目录
JjQTD-^ 序
#U/L8 前言
V} t8H 第1章 激光先进制造技术基础
I,?!NzB 1.1 激光产生的机理
elb}]
+ 1.1.1 电磁辐射特性
zm^5WH 1.1.2 激光产生的必要条件
_jk+$`[9PL 1.2 激光束特性
l8N5}!N 1.2.1 激光波长
^|%7}=e 1.2.2 激光的相干性
j(Tk6S 1.2.3 激光束输出模式
1);E!D[ 1.2.4 激光束的形状与发散
M_F4I$V4 1.2.5 激光束的亮度
yTU'voE.| 1.2.6 激光束偏振
(FNX>2Mv 1.3 激光束的聚焦与传输特性
}+
TA+; 1.3.1 激光束聚焦
xh!aB6m8R 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
4yR X{Bl| 1.3.3 像差
iSj.lW 1.3.4 热
透镜效应
x/#.%Ga#T 1.3.5 激光束的准直与整形
v7D3aWoe 1.3.6 激光束传输
_v=zFpR 1.3.7 激光束扫描系统
{=kW? 1.3.8 激光束的分束与合束
2rX}A3%9^^ 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
_."X# }W 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
wEbO|S+K1 1.4.2 反射镜
]4&B*]j 1.5 激光束的光束质量
OMN|ea.O 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 o(Ro/U(Wu 1.5.2 光束质量因子M2
1O@cev; 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
v1Jg8L= 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
AG,;1b,:81 1.6 材料的吸收和反射特性
_jrkR
n1 " 1.6.1 材料的吸收特性
ZY> u4v. 1.6.2 材料的反射特性
q|R$A8)L. 1.7 激光与固体材料的相互作用
uWerC?da 1.7.1 激光束的加热过程
azpXE 1.7.2 表面效应
SrSm%Dv 1.7.3 内部效应
IHf#P5y_ 1.7.4 非线性效应
M%FKg/ 1.7.5 激光诱导等离子体
x\6 i (k- 1.8 激光加工的热源模型
ZfIeq<8_ 1.8.1 热物理常数
xT3l>9i 1.8.2 激光加工的热源模型
?nx
1{2[ 1.8.3 几种激光加工的热源模型
3O'X;s2\d 参考文献
eqWb>$ 第2章 激光器系统
.1?7)k
v 2.1 固体激光器
-;o`(3wZq 2.1.1 固体激光器的基本结构
>oc&hT 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
rZ7)sE5L 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
?VT
]bxb 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
e!*%U=[Q 2.2 气体激光器
}WG -R 2.2.1 CO2激光器
ffE>%M* 2.2.2 横流CO2激光器
v@E/?\k" 2.2.3 轴向流动CO2激光器
p4{3H+y 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
jp QmKX 2.2.5 准分子激光器
~6:y@4&F 2.3 高功率
半导体激光器
} T<oLvS 2.3.1 半导体激光器的构成
3q0^7)m0 2.3.2 半导体激光器的制备方法
h\$juIQa 2.4
光纤激光器
'l3K*lck 2.4.1 光纤激光器的基本结构
X~Vr} 2.4.2 光纤激光器的特点
) "Toh=x] 2.4.3 光纤激光器的种类
QG=&{-I~[3 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
HxH=~B1"P 2.4.5 超快光纤激光器
;Cqjg.wkB 2.5 用于激光热加工激光器的比较
vxC,8Z 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
66~]7w 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
O1K~]Nt 参考文献
1)f~OL8o 第3章 激光加工技术
Z
]WA-Q6n 3.1 激光打孔与激光切割
E8.xmTq 3.1.1 激光打孔
}D&fw=r"M 3.1.2 激光切割
IKV:J9 3.1.3 激光打标与雕刻
VpMPTEZ*L 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
j;b<oQH 3.2 激光焊接
Ev;ocb, 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
,0Y5O?pu\ 3.2.2 激光缝焊
U1^R+ *yp 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
*!y.!v* 3.2.4 几种焊接方式
.8%mi'0ud 3.2.5 几种典型激光焊接实例
l6Q75i)eF 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
N~An}QX| 3.2.7 塑料的激光焊接
U)N_/ 3.3 激光表面热处理(表面改性)
NCM&6<_ 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
/y"Y o 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
t7p`A8& 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
Soa5TM 3.3.4 激光冲击强化
9v<Sng 3.3.5 激光清洗和去除技术
W<D(M.61A 参考文献
:J}@*>c 第4章 激光快速成型技术
SdfrLdi}Y 4.1 激光快速成型工艺
1+^L,-k! 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
Vhww-A 4.1.2 激光直接成型技术
h,V#V1>Hu 4.1.3 激光热成型
Ek ,s6B)'d 4.1.4 激光冲击成型
EO;f`s)t 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
?)cNe:KY 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
Ir*,fyl 参考文献
}>:x 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
{ [4Y(l1 5.1 激光烧结合成陶瓷
66%#$WH# 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
U!-|.N, 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
?6
"F.\O@ 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
jz$)*Kdi* 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
(r^IW{IndX 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
oWpy^=D_ 5.2.3 激光合成SiC超细粉
8<t?o'9I 5.2.4 激光熔凝快离子导体
jBEt!Azur 参考文献
F~ n}Ep~1 第6章 激光制膜技术
h<9h2 6.1 激光制膜原理与过程
5}R/C{fs 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
eP3)8QC 6.1.2 激光制膜过程
NdQXQa?, 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
Qko}rd_M 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
@Ey(0BxNu 6.2 影响激光制膜的因素
(o\:rLZu 6.2.1 激光波长与运转方式
`\&qk)ZP 6.2.2 激光能量密度
,h1r6&MEY 6.2.3 激光脉冲频率
+MQf2|-- 6.2.4 辅助气压
R9yK" 6.2.5 基片温度
P$@5&/] 6.3 激光制膜方法及工艺
0X)'8N 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
OZ_'&CZ 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
S {z%Q 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
r! 5C3 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
AdB5D_ Ir 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
]P ->xJ 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
0}Xkj)R, 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
B{|P}fN5} 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
6kjBd3 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
U$pHfNTH 参考文献
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qRz'C< 第7章 短波长紫外激光微加工技术
;=Bf&hY& 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
lE[LdmwDrb 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
HF5aU:M ……
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( 第8章 飞秒激光微加工技术
DnaG$a< 第9章 激光制备纳米材料技术
e9q/[xMi 第10章 激光在工业中的应用
`a2Oj@jP 第11章 激光加工成套设备系统
[/*854 ……
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