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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。
8W[]#~77b 《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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Bw=[g&+o1@ 《激光先进制造技术与设备集成》目录
G!;[If:<e 序
+=k|(8Js# 前言
,;-*q}U 第1章 激光先进制造技术基础
U[D<%7f 1.1 激光产生的机理
Yc V~S#b 1.1.1 电磁辐射特性
LI<5;oE; 1.1.2 激光产生的必要条件
Xh/av[Q 1.2 激光束特性
fx-*') 1.2.1 激光波长
5l}h8So4 1.2.2 激光的相干性
`j![ 1.2.3 激光束输出模式
MX0B$yc$ 1.2.4 激光束的形状与发散
7:<Ed"rdE 1.2.5 激光束的亮度
U}0/V
c26 1.2.6 激光束偏振
zNf5OItx 1.3 激光束的聚焦与传输特性
8 vw]u_e 1.3.1 激光束聚焦
T_Y }1n|7[ 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
x+e
_pb 1.3.3 像差
5w1[KO#K| 1.3.4 热
透镜效应
lpUtNy 1.3.5 激光束的准直与整形
_64@zdL+ 1.3.6 激光束传输
B^?XE(. 1.3.7 激光束扫描系统
o{LFXNcg[ 1.3.8 激光束的分束与合束
SXz([Z{) 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
bVHi3=0{ 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
3@?YTez# 1.4.2 反射镜
8Q -F 1.5 激光束的光束质量
AyO|9!F@A 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 6{X>9hD 1.5.2 光束质量因子M2
hob$eWgr 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
2QRn
c" 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
3= zQ
U 1.6 材料的吸收和反射特性
V^+:U>$w 1.6.1 材料的吸收特性
uP2a\C,$ 1.6.2 材料的反射特性
r_E)HL/A 1.7 激光与固体材料的相互作用
lh_zZ!)g 1.7.1 激光束的加热过程
"'B%.a#k 1.7.2 表面效应
]?`p_G3O 1.7.3 内部效应
)>5k'1 1.7.4 非线性效应
]Hy PJ 1.7.5 激光诱导等离子体
%:?QE
; 1.8 激光加工的热源模型
H;|:r[d! 1.8.1 热物理常数
/$,=> 1.8.2 激光加工的热源模型
><R.z(4% 1.8.3 几种激光加工的热源模型
C}'="g^=sl 参考文献
Q5n :f+ 第2章 激光器系统
>o#wP 2.1 固体激光器
p30&JJ!~" 2.1.1 固体激光器的基本结构
,GU/l)os` 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
oK:P@V6! 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
yGGB 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
_C,@eu"9V 2.2 气体激光器
;OU>AnWr(& 2.2.1 CO2激光器
T}Vpy` 2.2.2 横流CO2激光器
ZCFf@2&z8 2.2.3 轴向流动CO2激光器
"ak9LZQ9z 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
kseJm+Hc 2.2.5 准分子激光器
wKS-O%? 2.3 高功率
半导体激光器
6oh@$.ThG 2.3.1 半导体激光器的构成
hUvuq,LH_ 2.3.2 半导体激光器的制备方法
`Uj?PcS_ 2.4
光纤激光器
]~S+nlyd< 2.4.1 光纤激光器的基本结构
`{lAhZ5 2.4.2 光纤激光器的特点
QsJW"4d 2.4.3 光纤激光器的种类
DE\bYxJ 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
KI@ 2.4.5 超快光纤激光器
~!:S p_y 2.5 用于激光热加工激光器的比较
)]c3bMVE- 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
]_: TrH 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
f
H|QAMfOu 参考文献
&_/%2qs 第3章 激光加工技术
2, "q_d'V 3.1 激光打孔与激光切割
5YI/Ec 3.1.1 激光打孔
_c
]3nzIr 3.1.2 激光切割
0$L0fhw. 3.1.3 激光打标与雕刻
@U3foL2\ 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
Oqpl2Y"/ 3.2 激光焊接
6$fnQcpJ 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
,' rL'Ys 3.2.2 激光缝焊
dEd ]U49u 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
t)gi.Ed1"L 3.2.4 几种焊接方式
koEX4q 3.2.5 几种典型激光焊接实例
Q|=
Q]$d 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
hQ}7Z&O 3.2.7 塑料的激光焊接
b?]ly( 3.3 激光表面热处理(表面改性)
f UF;SqT 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
fHe0W 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
0YpiHoM 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
nz(q)"A 3.3.4 激光冲击强化
>PJtG]D
3.3.5 激光清洗和去除技术
GtM(
Y 参考文献
:x""E5H 第4章 激光快速成型技术
@9uYmkcV 4.1 激光快速成型工艺
`!omzE*bk5 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
_h1 HuL 4.1.2 激光直接成型技术
9U=fJrj'u 4.1.3 激光热成型
w~$c= JO# 4.1.4 激光冲击成型
?#* 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
D,dHP-v 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
c/=y*2,zo 参考文献
88#qu. 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
uojh%@.4 5.1 激光烧结合成陶瓷
^s2m\Q( 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
t$H':l0 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
6/[Z178m 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
t8AkdSU0 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
OHHNWg_5 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
VqD[G<|9T 5.2.3 激光合成SiC超细粉
^$=tcoQG 5.2.4 激光熔凝快离子导体
29Z!p2{hk 参考文献
b$v[@"1 第6章 激光制膜技术
5>ADw3z' 6.1 激光制膜原理与过程
Z#4JA/c! 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
A \MfF 6.1.2 激光制膜过程
*U;4t/( 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
a
IpPL8a 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
dU ,)TKQ 6.2 影响激光制膜的因素
JFG",09] 6.2.1 激光波长与运转方式
7`blGzP_ 6.2.2 激光能量密度
6.U"_% 6.2.3 激光脉冲频率
QGH
h; 6.2.4 辅助气压
=de<WoKnu2 6.2.5 基片温度
I(OAEIz 6.3 激光制膜方法及工艺
8"km_[JE e 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
(ve+,H6w\ 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
y Y>-MoF/t 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
cW)Oi^q%o2 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
*.m{jgi1X 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
Sc&)~h}YF 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
01LZE,. 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
RDs,sj/Y9? 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
.vv5t 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
ZjU=~)O}H 参考文献
kqVg2#<@M 第7章 短波长紫外激光微加工技术
^oQekga\l 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
bKk CW 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
T&1-eq>l ……
SkiJpMN 第8章 飞秒激光微加工技术
klgv{_b 第9章 激光制备纳米材料技术
`OKo=e~, 第10章 激光在工业中的应用
xi680' 第11章 激光加工成套设备系统
\f(Y:}9 ……
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