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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。 E4[\lX$J 《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。 /BVNJNhz [attachment=23893] 0r=Lilu{q 市场价:¥80.00 FO}4~_W{ 优惠价:¥67.60 为您节省:12.40元 (85折) '
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,Ql3RO, 《激光先进制造技术与设备集成》目录 Y^S0K'N 序 Z-H Kdv!d 前言 W^&t8d2 第1章 激光先进制造技术基础 G$4lH>A& 1.1 激光产生的机理 a@,tf'Sr 1.1.1 电磁辐射特性 gpr];lgS 1.1.2 激光产生的必要条件 6M$.gX
G. 1.2 激光束特性 <z)MV
oa 1.2.1 激光波长 fC%;|V'Nd 1.2.2 激光的相干性 m$hSL4N 1.2.3 激光束输出模式 M7,|+W/RK 1.2.4 激光束的形状与发散 %_SE$>v^ 1.2.5 激光束的亮度 r:Cad0xj;^ 1.2.6 激光束偏振 ,-DE;l^Q= 1.3 激光束的聚焦与传输特性 `Xmpm4 ] 1.3.1 激光束聚焦 _I|wp<R 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深) W.:kE|a.g 1.3.3 像差 i$:CGUb 1.3.4 热透镜效应 -3_kS/ 1.3.5 激光束的准直与整形 J(/
eR,ak 1.3.6 激光束传输 fBd +gT\S 1.3.7 激光束扫描系统 #0Oqw=F 1.3.8 激光束的分束与合束 GJy,)EO6{ 1.4 激光器光学元件与聚焦镜 #^#)OQq] 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料 "TjR]jnV( 1.4.2 反射镜 Cfz1\a&V{ 1.5 激光束的光束质量 N}FG%a 1.5.1 激光束的光束质量的评价标准 x5`q)!<& 1.5.2 光束质量因子M2 x|<|eRYK 1.5.3 光束参数乘积(BPP)评价方法 F/EHU?_EI 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法 "l +Jx|h\ 1.6 材料的吸收和反射特性 p6}jCGJ 1.6.1 材料的吸收特性 29Q5s$YD@ 1.6.2 材料的反射特性 KI>7h.t 1.7 激光与固体材料的相互作用 7 cIVK}& 1.7.1 激光束的加热过程 qs-:JmA_w 1.7.2 表面效应 |+`hSA 1.7.3 内部效应 &
bw1 1.7.4 非线性效应 ax>c&%vo 1.7.5 激光诱导等离子体 LK:|~UV? 1.8 激光加工的热源模型 `XWxC:j3% 1.8.1 热物理常数 *.nqQhW 1.8.2 激光加工的热源模型 T.`%1S 1.8.3 几种激光加工的热源模型 (J^
Tss 参考文献 !&'xkw ` 第2章 激光器系统 ~C!vfPC 2.1 固体激光器 M;43F* 2.1.1 固体激光器的基本结构 1;:2 =8 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器 ]-PF? 8 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL) 1@nR.v"$ 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器 i*U\~CZjT 2.2 气体激光器 \GvVs 2.2.1 CO2激光器 zw5~|< 2.2.2 横流CO2激光器 }=GyBnXu 2.2.3 轴向流动CO2激光器 }lxvXVc{I
2.2.4 扩散冷却CO2激光器 )Y
*?VqZn 2.2.5 准分子激光器 GO?-z 0V 2.3 高功率半导体激光器 l5h9Eq 2.3.1 半导体激光器的构成 s*8hN*A/, 2.3.2 半导体激光器的制备方法 ka>RAr J 2.4 光纤激光器 ~y|%D; 2.4.1 光纤激光器的基本结构 +tV(8h4 2.4.2 光纤激光器的特点 I8Zp#'|U 2.4.3 光纤激光器的种类 2Qy!Aa 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL) ^g[])2", 2.4.5 超快光纤激光器 @`_j't, 2.5 用于激光热加工激光器的比较 j{;3+LCo* 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较 Iiy:<c 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较 Uv+pdRXn 参考文献 k]>k1Mi= 第3章 激光加工技术 NqwVsVL 3.1 激光打孔与激光切割 Z?X$8o^Z 3.1.1 激光打孔 5AjK7[<L 3.1.2 激光切割 [y{ag{ 3.1.3 激光打标与雕刻 ?\O+#U%W 3.1.4 激光毛化(刻花)技术 T*{zL 3.2 激光焊接 Asn0&Ys4 3.2.1 脉冲激光光斑焊接 9e1 6 g 3.2.2 激光缝焊 xLD6A5n,[ 3.2.3 高功率激光深穿透焊接 v :HgpZo+ 3.2.4 几种焊接方式 V!opnLatYS 3.2.5 几种典型激光焊接实例 }agl:~C 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接 ^6LFho4 3.2.7 塑料的激光焊接 :O!G{./(_ 3.3 激光表面热处理(表面改性) k0YsAa#6V 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火) cdfll+ 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆 G^(&B30V 3.3.3 激光表面非晶化与微晶 M|v.5l# 3.3.4 激光冲击强化 !:n),sFv45 3.3.5 激光清洗和去除技术 y(]|jRo 参考文献 m+m6"yE#_ 第4章 激光快速成型技术 GY",AL8f 4.1 激光快速成型工艺 )4`Ml*7x 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术 D}061~zb$ 4.1.2 激光直接成型技术 *3ne(c 4.1.3 激光热成型 rgYuF,BT. 4.1.4 激光冲击成型 ,|#>X>^FQQ 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料 p;7 4+q 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例 ~r!5d@f.6 参考文献 %'t~e?d! 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术 {4QOUqA u 5.1 激光烧结合成陶瓷 i]53A0l 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺 ^i8I 1@ = 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征 Ad,r(0a LZ 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用 9kF#* 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷 'iVo,m[yKU 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷 AslH
V@K 5.2.3 激光合成SiC超细粉 K8UAz" 5.2.4 激光熔凝快离子导体 -PnC^r0L$ 参考文献 E?XCL8NC 第6章 激光制膜技术 I1myu Z 6.1 激光制膜原理与过程 @gqw]_W 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制 S[a5k;8GL 6.1.2 激光制膜过程 |tg?b&QR 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用 -/-6Td1JY> 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用 Y1 P[^ws 6.2 影响激光制膜的因素 &1p8#i 6.2.1 激光波长与运转方式 I:e2sE
": 6.2.2 激光能量密度 `oMeR]~ 6.2.3 激光脉冲频率 K7hf m%`N 6.2.4 辅助气压 BY0|exW 6.2.5 基片温度 j>o +}p?3I 6.3 激光制膜方法及工艺 X}*o[;2G 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜 VU/W~gb4"A 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜 '!-? 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜 3\KII9 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例 GVEWd/:X( 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜 gFT~\3jp= 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜 MA+-2pMc|7 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜 <!9fJFE 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜 e9W7ke E* 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜 mbBRuPEa=u 参考文献 l;BX\S 第7章 短波长紫外激光微加工技术 m IzBK]@^ 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用 eUkoVr 7.1.1 准分子紫外激光加工特点 eh(Q^E;* …… v\Y}(fD 第8章 飞秒激光微加工技术 -WUYE 第9章 激光制备纳米材料技术 B/=q_.1F> 第10章 激光在工业中的应用 cU*lB! 第11章 激光加工成套设备系统 <M,H9^l3 …… yb{Q, Dz 市场价:¥80.00 ?4ILl>* 优惠价:¥67.60 为您节省:12.40元 (85折) }IN_5o((
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