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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。
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j 《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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{!$E\e^d 《激光先进制造技术与设备集成》目录
vp4l g1/ 序
*gJ:irah 前言
CPw=?<db 第1章 激光先进制造技术基础
3Pj 6(cf 1.1 激光产生的机理
Y\Z.E; 1.1.1 电磁辐射特性
nO'lN<L 1.1.2 激光产生的必要条件
/MErS< 6 1.2 激光束特性
Spnshv8 1.2.1 激光波长
:$>Co\D 1.2.2 激光的相干性
U^ecg{ 1.2.3 激光束输出模式
x }8 U\ 1.2.4 激光束的形状与发散
#i8] f{ 1.2.5 激光束的亮度
J <<Ph 1.2.6 激光束偏振
Q :<&<i=I 1.3 激光束的聚焦与传输特性
Q*W`mFul 1.3.1 激光束聚焦
v(=?ge YLo 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
g3}K 1.3.3 像差
?gp:uxq,. 1.3.4 热
透镜效应
8 f""@TTp 1.3.5 激光束的准直与整形
HI`
q!LPv 1.3.6 激光束传输
&.>
2@ 1.3.7 激光束扫描系统
O0"u-UX{ 1.3.8 激光束的分束与合束
ypCarvQT 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
baD`k?]( 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
x*Lm{c5+ 1.4.2 反射镜
K,!"5W rX* 1.5 激光束的光束质量
<vMdfw"( 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 O%1X[ 1.5.2 光束质量因子M2
eQiK\iDS 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
xJQ-k/` 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
N^ )\+*tf1 1.6 材料的吸收和反射特性
z
qM:'x* 1.6.1 材料的吸收特性
w?r 1.6.2 材料的反射特性
'zEmg} 1.7 激光与固体材料的相互作用
KA=cIm 1.7.1 激光束的加热过程
deRnP$u0 1.7.2 表面效应
$jpAnZR- / 1.7.3 内部效应
J=%(f1X<W 1.7.4 非线性效应
Gu3# y"a> 1.7.5 激光诱导等离子体
)_m#|U?Rex 1.8 激光加工的热源模型
4x`.nql 1.8.1 热物理常数
=JqKdLH 1.8.2 激光加工的热源模型
cgQ4 JY/6 1.8.3 几种激光加工的热源模型
Ju0W 参考文献
%^5|3l3y 第2章 激光器系统
z A ~aiX 2.1 固体激光器
bJ~@
k,' 2.1.1 固体激光器的基本结构
_(qU%B 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
4RLuv?,)~ 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
6X2~30pdE 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
'b?Px} 2.2 气体激光器
h{J=Rq 2.2.1 CO2激光器
,#NH]T`c1 2.2.2 横流CO2激光器
0R#T 3K} 2.2.3 轴向流动CO2激光器
c"|4'#S 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
qs["&\@ 2.2.5 准分子激光器
F2B9Q_>P 2.3 高功率
半导体激光器
@@?P\jv~ 2.3.1 半导体激光器的构成
G2 2.3.2 半导体激光器的制备方法
(jV_L1D 2.4
光纤激光器
uxxS."~ 2.4.1 光纤激光器的基本结构
rZ|!y ~S| 2.4.2 光纤激光器的特点
)kBN]>&R 2.4.3 光纤激光器的种类
vE}>PEfA 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
|#87|XIJ&~ 2.4.5 超快光纤激光器
I6jDRC0< 2.5 用于激光热加工激光器的比较
9XH}/FcP_O 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
'Q^P#<< 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
i*T>,z 参考文献
)[w_LHKI 第3章 激光加工技术
K}r@O"6*\
3.1 激光打孔与激光切割
g[#4`Q<. 3.1.1 激光打孔
RPXkf71iM 3.1.2 激光切割
x]6wiV 3.1.3 激光打标与雕刻
`T-lBwH 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
~O;'],#Co 3.2 激光焊接
Ykt{]# 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
-C>q,mDJZ 3.2.2 激光缝焊
YgeU>I|v 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
l'K3)yQEJ 3.2.4 几种焊接方式
zUe)f~4 3.2.5 几种典型激光焊接实例
N?RJuDW 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
T!iRg=<bz 3.2.7 塑料的激光焊接
|X'Pa9u 3.3 激光表面热处理(表面改性)
l6AG!8H 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
!%1=|PX_ 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
Q9[$8 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
k=7+JI"J 3.3.4 激光冲击强化
kW
7$ 3.3.5 激光清洗和去除技术
;&A%"8o 参考文献
o:.6{+|N 第4章 激光快速成型技术
f19~B[a 4.1 激光快速成型工艺
`;:zZ8* 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
.3tyNjsn\ 4.1.2 激光直接成型技术
G;'=#c
^ 4.1.3 激光热成型
-f4>4@y 4.1.4 激光冲击成型
+FYQ7UE 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
!6d6b@Mv 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
" iKX-VIl 参考文献
Q)H1\ 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
w`77E= 5.1 激光烧结合成陶瓷
#Q6.r.3@x 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
#wvmVB. 5~ 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
](z?zDk 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
iJr 1w&GL$ 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
#U=}Pv~wM 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
_F"o0K!u 5.2.3 激光合成SiC超细粉
Yw\7` 5.2.4 激光熔凝快离子导体
0VA$
Ige 参考文献
z1WF@Ej 第6章 激光制膜技术
Z,? T`[4B 6.1 激光制膜原理与过程
RyJN=;5p 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
s-z*Lq* 6.1.2 激光制膜过程
S>'S4MJE` 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
gO E3x^X*{ 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
!OO{qw(*g 6.2 影响激光制膜的因素
=LsW\.T6 6.2.1 激光波长与运转方式
<]/z45? 6.2.2 激光能量密度
(t{m(;/ 6.2.3 激光脉冲频率
s*XwU 6.2.4 辅助气压
=N+Ou5D 6.2.5 基片温度
o
C5}[cYD` 6.3 激光制膜方法及工艺
#fb <\!iza 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
fuwv,[m 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
"(U%Vg|) 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
$_5@NOZ,M 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
,IODV`L 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
+yh-HYo` 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
Vd' KN2Jm 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
UT^-!L
LB] 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
|.s#m^" 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
K?4/x4p@ 参考文献
Dn}Wsd= 第7章 短波长紫外激光微加工技术
EK-Qa<[| 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
Fp`MX>F 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
K)h\X~s ……
:*{>=BD 第8章 飞秒激光微加工技术
CQLh;W`Dc 第9章 激光制备纳米材料技术
0%m}tfQ5 第10章 激光在工业中的应用
'+
8.nN 第11章 激光加工成套设备系统
"DW; 6<m ……
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