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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。 Mns=X)/hc 《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。 v<0S@9~ [attachment=23893] *D7oHwDU 市场价:¥80.00 da8
R.1o 优惠价:¥67.60 为您节省:12.40元 (85折) phwq#AxQ
Gv(n2r 《激光先进制造技术与设备集成》目录 )gR3S%Ju 序 d7kv
<YG 前言 9I|Q`j?p` 第1章 激光先进制造技术基础 ,.gI'YPQC 1.1 激光产生的机理 F<6{$YI 1.1.1 电磁辐射特性 n;dWb$: 1.1.2 激光产生的必要条件 O#U_mgfzJ 1.2 激光束特性 =4x-x nA 1.2.1 激光波长 *41WZ E 1.2.2 激光的相干性 o{|
|Ig 1.2.3 激光束输出模式 AWmJm) 1.2.4 激光束的形状与发散 abV,]x&.0 1.2.5 激光束的亮度 h"N#/zQ 1.2.6 激光束偏振 o\yqf:V8 1.3 激光束的聚焦与传输特性 =u&NdMy 1.3.1 激光束聚焦 23UXOY0BW 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深) *;(GL 1.3.3 像差 n<sA?T 1.3.4 热透镜效应 a% 82I::t 1.3.5 激光束的准直与整形 q/YO5>s15 1.3.6 激光束传输 {S5D~A*a+ 1.3.7 激光束扫描系统 !]WC~#|{B 1.3.8 激光束的分束与合束 9\NP)Vm$^ 1.4 激光器光学元件与聚焦镜 fm,:8% 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料 N_8L8ds5 1.4.2 反射镜 p$%g$K 1.5 激光束的光束质量 Z{.L_]$I 1.5.1 激光束的光束质量的评价标准 z0&I>PG^ 1.5.2 光束质量因子M2 4K*DEVS 1.5.3 光束参数乘积(BPP)评价方法 -wV0Nv(V8 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法 g|l|)T.s 1.6 材料的吸收和反射特性 ma4r/8Q 1.6.1 材料的吸收特性 x@>^ c:-f 1.6.2 材料的反射特性 -?<L"u 1.7 激光与固体材料的相互作用 ,o j\=2 1.7.1 激光束的加热过程 ) N"gW* 1.7.2 表面效应 cB[.ET$ 1.7.3 内部效应 9^c"HyR 1.7.4 非线性效应 !bCLi>8 1.7.5 激光诱导等离子体 [f'DxZF- 1.8 激光加工的热源模型 U!x\oLP 1.8.1 热物理常数 NeyGIEP 1.8.2 激光加工的热源模型 57b;{kl 1.8.3 几种激光加工的热源模型
0-+`{j 参考文献 MPd#C*c 第2章 激光器系统 br'/>Un" 2.1 固体激光器 ~qT+sc!t 2.1.1 固体激光器的基本结构 Q$9`QY*6"p 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器 ;"nEEe]? 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL) .9g\WH#qD| 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器 !J'xk 2.2 气体激光器 \ca4X{x 2.2.1 CO2激光器 4"j5@bppJ 2.2.2 横流CO2激光器 ZdHWSfO)O 2.2.3 轴向流动CO2激光器 cY>;( x@ 2.2.4 扩散冷却CO2激光器 }Gz"og*8 2.2.5 准分子激光器 T
"G! H 2.3 高功率半导体激光器 hoeTJ/;dm 2.3.1 半导体激光器的构成 C>;yW7*g" 2.3.2 半导体激光器的制备方法 R4JO)<'K& 2.4 光纤激光器 D1O7S]j 2.4.1 光纤激光器的基本结构 z4J-qK~2 2.4.2 光纤激光器的特点 ?\#4`9 2.4.3 光纤激光器的种类 9Jk(ID'c 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL) 0 q3<RX>M% 2.4.5 超快光纤激光器 TPEZ"%=Hg 2.5 用于激光热加工激光器的比较 #t(?8!F 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较 BkqIfV%O 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较 Mc6Cte]3| 参考文献 0`ib_&yI 第3章 激光加工技术 @e0Q+ t 3.1 激光打孔与激光切割 &gEu%s^wR 3.1.1 激光打孔 w\2[dd 3.1.2 激光切割 Vi? Z`G]w! 3.1.3 激光打标与雕刻
W>Rv 3.1.4 激光毛化(刻花)技术 <m6I)}K 3.2 激光焊接 G#*!)#M < 3.2.1 脉冲激光光斑焊接 ``E;!r="v 3.2.2 激光缝焊 p.}[!!m P 3.2.3 高功率激光深穿透焊接 n[WeN NU 3.2.4 几种焊接方式 k?8W2fC 3.2.5 几种典型激光焊接实例 0$_imjZ 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接 M!jW=^\ 3.2.7 塑料的激光焊接 .>nd@oU 3.3 激光表面热处理(表面改性) Y'HF^jv]R 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火) k2WO*xa* 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
=*Yc/ 3.3.3 激光表面非晶化与微晶 W|Tew-H{h_ 3.3.4 激光冲击强化 Q+Fw =Xw 3.3.5 激光清洗和去除技术 9}mp,egV 参考文献 2&d&$Jg 第4章 激光快速成型技术 stG&(M 4.1 激光快速成型工艺 o'4@]ae 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术 M0e|G.S&_ 4.1.2 激光直接成型技术 \xZBu" 4.1.3 激光热成型 <`*P/V 4.1.4 激光冲击成型 ;$E[u)l 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料 |K-lgrA 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例 4<K`yU]" 参考文献 mwCnP8:K 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术 kZ}u 5.1 激光烧结合成陶瓷 >[: 2 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺 zs:7! 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征 Umt ia~x=& 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用 P$ef,ZW" 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷 ^ks^9*'|j 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷 1n(}Q1fa 5.2.3 激光合成SiC超细粉 ZcRm5Du~: 5.2.4 激光熔凝快离子导体 #/dde9y 参考文献 g VJ#LJ 第6章 激光制膜技术 9prsL#Fn 6.1 激光制膜原理与过程 Q3q.*(# 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制 KAcri<^G 6.1.2 激光制膜过程 N>Y50 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用 5l/l] 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用 V FSn!o:C 6.2 影响激光制膜的因素 cu?(P;mQi 6.2.1 激光波长与运转方式 u=}bq{ 6.2.2 激光能量密度 },aWCvJL 6.2.3 激光脉冲频率 \u-e\w 6.2.4 辅助气压 hYXZ21(K# 6.2.5 基片温度 &qP-x98E? 6.3 激光制膜方法及工艺 ![]I%'s 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜 8{ Eo8L'V 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜 |z]2KjF&w- 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜 Gb |}Su 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例 #"8[8jyV 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜 T|s0qQi 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜 t?nc0;Q9,@ 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜 ?5v5:U(A 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜 MhI)7jj`mt 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜 RYZE*lWUh 参考文献 1:x nD 第7章 短波长紫外激光微加工技术 \}x'>6zr2 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用 ZutB_uW 7.1.1 准分子紫外激光加工特点 u[i7:V% …… $'kn K< 第8章 飞秒激光微加工技术 {y:#'n 第9章 激光制备纳米材料技术
~kYqGH 第10章 激光在工业中的应用 ft/^4QcyAM 第11章 激光加工成套设备系统 `N,Vs n" …… 1U7,X6=~ 市场价:¥80.00 }PFt 优惠价:¥67.60 为您节省:12.40元 (85折) E./__Mz@
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