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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。
hCxg6e<[ 《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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SX4*804a_ 《激光先进制造技术与设备集成》目录
"ubp`7%67 序
Ds1h18 前言
lu=a e<M 第1章 激光先进制造技术基础
^F^g(|(K 1.1 激光产生的机理
;0DoZ 1.1.1 电磁辐射特性
*^>"
h@J 1.1.2 激光产生的必要条件
g_>&R58 1.2 激光束特性
-cqE^qAdX 1.2.1 激光波长
E@}F^0c 1.2.2 激光的相干性
6?Ncgj
&@ 1.2.3 激光束输出模式
7FX4|] 1.2.4 激光束的形状与发散
r@G*Fx8Z 1.2.5 激光束的亮度
+p u[JHF 1.2.6 激光束偏振
>%/x~UFc5 1.3 激光束的聚焦与传输特性
E@VQxB7+ 1.3.1 激光束聚焦
J[/WBVFDf 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
I~,.@{4 1.3.3 像差
@K;b7@4y 1.3.4 热
透镜效应
eORXyh\K 1.3.5 激光束的准直与整形
Pnytox 1.3.6 激光束传输
IjI'Hx 1.3.7 激光束扫描系统
0U42QEG2 1.3.8 激光束的分束与合束
q,v<:sS9T 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
3%v)!dTa<^ 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
GDu^P+^ 1.4.2 反射镜
_p$/.~Xo9 1.5 激光束的光束质量
^ h=QpH 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 )O'LE&kQ| 1.5.2 光束质量因子M2
z/t|'8f 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
-()WTdIy 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
96WzgHPWo 1.6 材料的吸收和反射特性
.Fb#j+Lq 1.6.1 材料的吸收特性
7# AIX], 1.6.2 材料的反射特性
pcMzLMG< 1.7 激光与固体材料的相互作用
s'HsLe0| 1.7.1 激光束的加热过程
Emlj,c<?j 1.7.2 表面效应
j>8DaEfwx 1.7.3 内部效应
}*fBHzNN 1.7.4 非线性效应
sn"((BsO< 1.7.5 激光诱导等离子体
yan^\)HZ 1.8 激光加工的热源模型
aZ@pfWwa: 1.8.1 热物理常数
*-0s
`rC 1.8.2 激光加工的热源模型
N{J
1C6 1.8.3 几种激光加工的热源模型
1>(EvY}Y\ 参考文献
U>tR :) 第2章 激光器系统
20Zxv! 2.1 固体激光器
^'QO!{7f 2.1.1 固体激光器的基本结构
MQ,K%_m8 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
SxF'2ii 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
*p/,Z2f 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
gP_N|LuF" 2.2 气体激光器
<4rnOQ: 2.2.1 CO2激光器
W3:j Z: 2.2.2 横流CO2激光器
C?qRZB+W# 2.2.3 轴向流动CO2激光器
]V"P
&;m 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
0%%1:W- 2.2.5 准分子激光器
w/@ZPBRo] 2.3 高功率
半导体激光器
IQ_6DF 2.3.1 半导体激光器的构成
`gSMb
UgF 2.3.2 半导体激光器的制备方法
F
~A$7 2.4
光纤激光器
8eqTA8$? 2.4.1 光纤激光器的基本结构
A f'&, 1=q 2.4.2 光纤激光器的特点
h)Y] L#R 2.4.3 光纤激光器的种类
rKgl:sj+ 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
|>Q>d8|k 2.4.5 超快光纤激光器
t/ \S9 2.5 用于激光热加工激光器的比较
z;JV3)E 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
$J1`.Q>)4 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
~z^?+MgZ2 参考文献
)kep:-wm 第3章 激光加工技术
j]Gn\QF 3.1 激光打孔与激光切割
b<FE
3.1.1 激光打孔
O Z
./suR) 3.1.2 激光切割
Bx45yaT 3.1.3 激光打标与雕刻
!Yof%%m$; 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
nDnJ}`k 3.2 激光焊接
kk
fWiPO^ 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
;nSF\X(;{ 3.2.2 激光缝焊
XFWpHe_ L 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
T0 K!Msz 3.2.4 几种焊接方式
E2DfG^sGV 3.2.5 几种典型激光焊接实例
B:h<iU:'D 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
X]y:uD{ 3.2.7 塑料的激光焊接
]bds~OY5 U 3.3 激光表面热处理(表面改性)
88HqP!m%P: 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
s{b\\$Rb 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
9#9 UzKX# 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
:
UeK0 3.3.4 激光冲击强化
8"%Es 3.3.5 激光清洗和去除技术
DS?.'"n[u 参考文献
Vn5T Jw 第4章 激光快速成型技术
NP;W=A F 4.1 激光快速成型工艺
,rMDGZm? 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
ZR1U&<0c@ 4.1.2 激光直接成型技术
[ar0{MPYd 4.1.3 激光热成型
<,CrE5Pl 4.1.4 激光冲击成型
||hQ*X<m> 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
}Xj25` x 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
qyM/p.mP 参考文献
6R45+<. 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
!(lcUdBd 5.1 激光烧结合成陶瓷
SnE^\I^O 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
SIp)& 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
.D@J\<,+l 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
X['9;1Xr 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
1AAyzAP9` 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
]5'$EAsuW 5.2.3 激光合成SiC超细粉
4&W?:=H2 5.2.4 激光熔凝快离子导体
#Hrzk!&9 参考文献
m!7%5=Fc 第6章 激光制膜技术
C*mVM!D);! 6.1 激光制膜原理与过程
uw \@~ ,d 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
6]v} 6.1.2 激光制膜过程
d-b04Q7DQ 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
&_L%wV|[ 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
Ef] Hpjvp 6.2 影响激光制膜的因素
X,Na4~JO( 6.2.1 激光波长与运转方式
e!5} #6Kd 6.2.2 激光能量密度
[v~,|N>w 6.2.3 激光脉冲频率
b,Wm]N 6.2.4 辅助气压
_:Qh1 &h 6.2.5 基片温度
#,tT`{u1q 6.3 激光制膜方法及工艺
?4':~;~ 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
v@zi?D K 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
8e?/LA%MU 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
h'"m,(a
6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
hC2Fup1 @ 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
C@XS 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
s#Dj>Fej 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
Om*QN]lGq 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
wsmgkg 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
os5$( 参考文献
*$=i1w 第7章 短波长紫外激光微加工技术
T >8P1p@A, 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
f30J8n"k 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
vK!`#W`X ……
E !!,JnU 第8章 飞秒激光微加工技术
x^K4&'</ 第9章 激光制备纳米材料技术
%}@iz(*}> 第10章 激光在工业中的应用
8R*;8y_ 第11章 激光加工成套设备系统
1gHe$dzXk ……
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