《
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。
p<hV7x-{ 《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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zyey5Z:7 《激光先进制造技术与设备集成》目录
D4jf%7X!Lu 序
NY]`1yy 前言
T^'NC8v 第1章 激光先进制造技术基础
ZLK@x.= 1.1 激光产生的机理
V *2=S 1.1.1 电磁辐射特性
mMLxT3Ci8 1.1.2 激光产生的必要条件
JUBihw4 1.2 激光束特性
\g|u|Y.2[ 1.2.1 激光波长
Gp6|0:2,L~ 1.2.2 激光的相干性
8GC(?#Kb 1.2.3 激光束输出模式
GUUVE@Z 1.2.4 激光束的形状与发散
>C|/%$kk:f 1.2.5 激光束的亮度
)dFTH?Mpo 1.2.6 激光束偏振
%DJxUuh 1.3 激光束的聚焦与传输特性
N"d*pi#h 1.3.1 激光束聚焦
`a.1Af;L 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
5tyr$P! N 1.3.3 像差
K]q9wR'q 1.3.4 热
透镜效应
+{* @36A5A 1.3.5 激光束的准直与整形
+jk_tPSe 1.3.6 激光束传输
q!l[^t|; 1.3.7 激光束扫描系统
"+^d.13+] 1.3.8 激光束的分束与合束
G(piq4D 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
O{"
A3f 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
{.
r/tV5IH 1.4.2 反射镜
jtWI@04o09 1.5 激光束的光束质量
!Pmv 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 K>H_q@-?f 1.5.2 光束质量因子M2
~;aSE 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
imE5$; 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
gHS;RF9 1.6 材料的吸收和反射特性
i2<dn)K[~- 1.6.1 材料的吸收特性
]sz3:p=5 1.6.2 材料的反射特性
n1Ag o3NM 1.7 激光与固体材料的相互作用
VU>s{_|{ 1.7.1 激光束的加热过程
8e_ITqV% 1.7.2 表面效应
Dim,HPx]d 1.7.3 内部效应
x)@G+I\u 1.7.4 非线性效应
sePOW#| 1.7.5 激光诱导等离子体
$;<h<#_n; 1.8 激光加工的热源模型
pH&Q]u;O 1.8.1 热物理常数
maANxSzi 1.8.2 激光加工的热源模型
2fc8w3 1.8.3 几种激光加工的热源模型
c9e
}P 参考文献
r>lC(x\B 第2章 激光器系统
MmOGt!}9A 2.1 固体激光器
C._I\:G^ 2.1.1 固体激光器的基本结构
K%h83tm+ 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
b2;Weu3WN 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
~mUP!f 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
)i; y4S 2.2 气体激光器
i,/|H]Mzr 2.2.1 CO2激光器
rn1FCJ<;H 2.2.2 横流CO2激光器
cTRQI3Oa> 2.2.3 轴向流动CO2激光器
8;3T65KY 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
QsYc 9]: 2.2.5 准分子激光器
O2{_:B>K[ 2.3 高功率
半导体激光器
:SSlUl4sU$ 2.3.1 半导体激光器的构成
&,':@OQ 2.3.2 半导体激光器的制备方法
F]Zg9c{# 2.4
光纤激光器
/A|cO 2.4.1 光纤激光器的基本结构
O'JH=
' 2.4.2 光纤激光器的特点
zqAK|jbL 2.4.3 光纤激光器的种类
.ao'o,|vE 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
jr"~ 2.4.5 超快光纤激光器
cXcn}gKV 2.5 用于激光热加工激光器的比较
~AuvB4xe~ 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
<wTkPErUG 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
9;;1 "^4/ 参考文献
j#%*@]>Tg 第3章 激光加工技术
Ai iOs? 3.1 激光打孔与激光切割
/= P!9d
{ 3.1.1 激光打孔
?7:"D e 3.1.2 激光切割
Ks09F} 3.1.3 激光打标与雕刻
K)GC&%_$O 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
&K k+RHM 3.2 激光焊接
O*oL(dk*8L 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
eU7RO 3.2.2 激光缝焊
'dj}- Rs 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
<2y~7h: 3.2.4 几种焊接方式
>'^l>FPc 3.2.5 几种典型激光焊接实例
; ,*U,eV 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
X4i$,$C 3.2.7 塑料的激光焊接
M 0-> 3.3 激光表面热处理(表面改性)
qd3B>f 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
>FHTBh& Y 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
fx.FHhVu 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
' 7>}I{Lq 3.3.4 激光冲击强化
LnZz= 3.3.5 激光清洗和去除技术
D]b5*_CT 参考文献
r3ZY`zf 第4章 激光快速成型技术
Q}]:lmqH 4.1 激光快速成型工艺
r3Z-mJ$: 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
Ltcr]T(Ic 4.1.2 激光直接成型技术
@tjC{?5Y 4.1.3 激光热成型
zy@
#R ; 4.1.4 激光冲击成型
x#dJH9NR[ 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
hUGIy( 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
sut j
G`m 参考文献
UDyvTfh1X 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
}9P)<[> 5.1 激光烧结合成陶瓷
GLc+`,. 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
TdD-#|5 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
3 ;.{
O%bX 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
9FK:lFGD 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
+}4vdi" 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
jy@}$g{ 5.2.3 激光合成SiC超细粉
7-e)V{A`w 5.2.4 激光熔凝快离子导体
6mdJ
=b# 参考文献
94nvh:n 第6章 激光制膜技术
cx_"{`+e 6.1 激光制膜原理与过程
*N'B(j/ 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
"cJ5Fd:* 6.1.2 激光制膜过程
shn`>=0.& 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
.M:,pw"S] 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
W,Dr2$V 6.2 影响激光制膜的因素
aKCCFHq t! 6.2.1 激光波长与运转方式
'zT/x`V 6.2.2 激光能量密度
y''? yr 6.2.3 激光脉冲频率
[zf9UUc~ 6.2.4 辅助气压
aeUm,'Y$ 6.2.5 基片温度
NX)7g}S 6.3 激光制膜方法及工艺
E?Q=#+}U 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
E? F @ 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
t4s}w$4 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
7Oxvq^[ 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
-ZihEyG?V 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
,PN>,hFL 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
o]Vx6 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
, PN?_N 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
mg >oB/,'Z 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
s?%1/&.~ 参考文献
l@#X]3h! 第7章 短波长紫外激光微加工技术
SKRD{MRsux 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
@Gn9x(?J 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
I[t)V*L9 ……
y'pG'"U]_ 第8章 飞秒激光微加工技术
>Ckb9A 第9章 激光制备纳米材料技术
M5) 6|T 第10章 激光在工业中的应用
Nt/*VYUn 第11章 激光加工成套设备系统
Ti' GSL ……
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