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2010-01-06 15:03 |
激光先进制造技术与设备集成(作者:邵丹,胡兵,郑启光)
《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。 G&M)n*o 《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。 o@} qPvt0 [attachment=23893] ~aL?{kb+ 市场价:¥80.00 la]Zk 优惠价:¥67.60 为您节省:12.40元 (85折) s <$*A;t
3rX8H`R 《激光先进制造技术与设备集成》目录 RzLeR%O 序 Av/y 前言 xFp9H'j{ 第1章 激光先进制造技术基础 M[R' 1.1 激光产生的机理 REk^pZ3B 1.1.1 电磁辐射特性 XFww|SG$ 1.1.2 激光产生的必要条件 S|IDFDn 1.2 激光束特性 1gYvp9Ma 1.2.1 激光波长 )hK;27m4 1.2.2 激光的相干性 n.P $E 1.2.3 激光束输出模式 #so"p<7 R 1.2.4 激光束的形状与发散 >Y:veEa6v6 1.2.5 激光束的亮度 n0^3F1Z 1.2.6 激光束偏振 PC!X<C8* 1.3 激光束的聚焦与传输特性 Ftud6 1.3.1 激光束聚焦 gaL.5_1 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深) b3-+*5L 1.3.3 像差 #q?:Act 1.3.4 热透镜效应 gGbqXG^ 1.3.5 激光束的准直与整形 Y3'dV) 1.3.6 激光束传输 +2s][^-KV 1.3.7 激光束扫描系统 .8CfCRq 1.3.8 激光束的分束与合束 >LEp EMJ\ 1.4 激光器光学元件与聚焦镜 kAoh#8= 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料 qKuHd~M{ 1 1.4.2 反射镜 mi sPJO&QD 1.5 激光束的光束质量 L i`OaP$ 1.5.1 激光束的光束质量的评价标准 TiI3<.a! 1.5.2 光束质量因子M2 ]#$rTWMl' 1.5.3 光束参数乘积(BPP)评价方法 #}'sknvM} 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法 8.' THLI 1.6 材料的吸收和反射特性 45Q#6BtE 1.6.1 材料的吸收特性 G0x!:[ 1.6.2 材料的反射特性 o7:"Sl2AD 1.7 激光与固体材料的相互作用 .OF2O} 1.7.1 激光束的加热过程 28xLaob 1.7.2 表面效应 Otm7j>w 1.7.3 内部效应 )7N$lY< 1.7.4 非线性效应 Xm.["& 1.7.5 激光诱导等离子体 [\ppK C 1.8 激光加工的热源模型 I%ZSh]On 1.8.1 热物理常数 G\S_e7$/ 1.8.2 激光加工的热源模型 Dt+uf5o( 1.8.3 几种激光加工的热源模型 fu`|@S 参考文献 }cI _$ 第2章 激光器系统 6
Zv~c(
2.1 固体激光器 xgB-m[Xi 2.1.1 固体激光器的基本结构 "NO*(<C.R 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器 Jb`yK@x 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL) f<2<8xS 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器 #TY[\$BHs 2.2 气体激光器 n0'"/zyc 2.2.1 CO2激光器 %0Ke4c 2.2.2 横流CO2激光器 zzyD'n7D 2.2.3 轴向流动CO2激光器 -gLU>I7wV 2.2.4 扩散冷却CO2激光器 ?rububDT{ 2.2.5 准分子激光器 }kb6;4>c 2.3 高功率半导体激光器 JztSP? 2.3.1 半导体激光器的构成 ~C ;gEE- 2.3.2 半导体激光器的制备方法 <o&\/uO~H 2.4 光纤激光器 :.NCS`z_ 2.4.1 光纤激光器的基本结构 q8fnUK?i 2.4.2 光纤激光器的特点 ^Jn=a9Q6Z 2.4.3 光纤激光器的种类 EN2/3~syO- 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL) >U'gQS?\] 2.4.5 超快光纤激光器 jD'$nKpg 2.5 用于激光热加工激光器的比较 uze5u\ 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较 ;"DI)hdz 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较 ST^{?Q 参考文献 ao)8ie 第3章 激光加工技术 -Mufo.Jz1o 3.1 激光打孔与激光切割 }h_=
n> 3.1.1 激光打孔 FPXB>D' 3.1.2 激光切割 3gU*,K7 3.1.3 激光打标与雕刻 23[X mBf 3.1.4 激光毛化(刻花)技术 C*,PH!$k 3.2 激光焊接 q#!c6lG 3.2.1 脉冲激光光斑焊接 &Kc'g H 3.2.2 激光缝焊 e.pq6D5 3.2.3 高功率激光深穿透焊接 c9N5c 3.2.4 几种焊接方式 @k,}>Tk 3.2.5 几种典型激光焊接实例 g7U>G=,;?U 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接 XYsU)(;j 3.2.7 塑料的激光焊接 %W]"JwRu 3.3 激光表面热处理(表面改性) @c#M^:9Dc 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火) [i)G:8U 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆 !7fVO2m T 3.3.3 激光表面非晶化与微晶 LuW^Ga"E 3.3.4 激光冲击强化 1q;r4$n 3.3.5 激光清洗和去除技术 K
yFR;.F- 参考文献 >4eZ%</D5 第4章 激光快速成型技术 [I7([l1Wvd 4.1 激光快速成型工艺 y@Q?
guB 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术 B(|dT66K 4.1.2 激光直接成型技术 @je vY81) 4.1.3 激光热成型 2w? 5vSv 4.1.4 激光冲击成型 n"c3C) 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料 ~`Xu6+1o 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例 0I@Cx{$ 参考文献 8Nz Xe 7 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术 8|iMD1 5.1 激光烧结合成陶瓷 bv8GJ # 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺 G@;I^_gN 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征 o@g/,V $ 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用 hz_F^gF 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷 N:Zf4 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷 5!)_"u3 5.2.3 激光合成SiC超细粉 bZsg7[: C 5.2.4 激光熔凝快离子导体 -6u#:pVpU 参考文献 <FFaaGiE> 第6章 激光制膜技术 ]w[T_4l 6.1 激光制膜原理与过程 GcYT<pwN6 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制 y?s8UEC 6.1.2 激光制膜过程 C2 ] x 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用 eEG]JH 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用 PofHe 6.2 影响激光制膜的因素 wam-=3W 6.2.1 激光波长与运转方式 +O,h<*y 6.2.2 激光能量密度 %[C-KQH 6.2.3 激光脉冲频率 hPHrq{YZ 6.2.4 辅助气压 y3vm+tJc{ 6.2.5 基片温度 vAMr&[ 6.3 激光制膜方法及工艺 ;Jrk#7 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜 Z'I0e9Jw 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜 az2CFd^M 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜 ?nAKB5= 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例 T>;Kq;(9 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜 H\Jpw 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜 pD>^Dfd 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜 K2GcU_*t 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜 N%.DjH 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜 .5~W3v
< 参考文献 [o,S.!W8 第7章 短波长紫外激光微加工技术 ?~5J!|r# 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用 YQ+Kl[ec 7.1.1 准分子紫外激光加工特点 SLze) ?. …… :>t?^r( 第8章 飞秒激光微加工技术 }@V,v[&e 第9章 激光制备纳米材料技术 D< | |