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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。 !!k^M"e2 《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。 {8* d{0l [attachment=23893] zm!M'|~@7 市场价:¥80.00 Q}9!aB, 优惠价:¥67.60 为您节省:12.40元 (85折) jd`h)4
5>6:#.f%!e 《激光先进制造技术与设备集成》目录 H)k V8wU 序 E1j3c
:2 前言 [H[L};%=j 第1章 激光先进制造技术基础 [XE\2Qa8e 1.1 激光产生的机理 $35C1" 1.1.1 电磁辐射特性 r;^%D( 1.1.2 激光产生的必要条件 ,njlKkFw^Z 1.2 激光束特性 b4qMTRnv 1.2.1 激光波长 H+{@VB 1.2.2 激光的相干性 %Q]3`kxp 1.2.3 激光束输出模式 YK\pV'&+ 1.2.4 激光束的形状与发散 >PzZt8e 1.2.5 激光束的亮度 O9P+S|hcY 1.2.6 激光束偏振 /\{emE\] 1.3 激光束的聚焦与传输特性 @O`T|7v 1.3.1 激光束聚焦 _\8jnpT: 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
kRjNz~g 1.3.3 像差 <Umr2Vw- 1.3.4 热透镜效应 f(G1xw]]@Y 1.3.5 激光束的准直与整形 +MZI \> 1.3.6 激光束传输
OqWm5(u&S 1.3.7 激光束扫描系统 8@[S,[ 1.3.8 激光束的分束与合束 _7z]zy@PC5 1.4 激光器光学元件与聚焦镜 [Tl66Eyl 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料 _NB*+HVo 1.4.2 反射镜 DRpFEWsm 1.5 激光束的光束质量 g>@a 1.5.1 激光束的光束质量的评价标准 7},oY""8 1.5.2 光束质量因子M2 DcNp-X40I 1.5.3 光束参数乘积(BPP)评价方法 O/U? Wq 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法 OwT _W)$ 1.6 材料的吸收和反射特性 Y7zs)W8xTT 1.6.1 材料的吸收特性 A%2B3@1'q 1.6.2 材料的反射特性 =;4K5l{c 1.7 激光与固体材料的相互作用 5E]iv^q% 1.7.1 激光束的加热过程 @ta:9wZ 1.7.2 表面效应 nU' qE 1.7.3 内部效应 YKz#, 1.7.4 非线性效应 ?em8nZ' 1.7.5 激光诱导等离子体 gxhdxSm=2 1.8 激光加工的热源模型 {
"M2V+ep 1.8.1 热物理常数 H~TuQ 1.8.2 激光加工的热源模型 SXP(C^?C 1.8.3 几种激光加工的热源模型 7H09\g& 参考文献 $E&T6=Wn 第2章 激光器系统 =IW!ZN_ 2.1 固体激光器 |gWA'O0S 2.1.1 固体激光器的基本结构 tkH]_cH'w 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器 cxQAp 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL) O\ _ro. 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器 /7])]vZ_ 2.2 气体激光器 E}KGZSj 2.2.1 CO2激光器 ilde<!? 2.2.2 横流CO2激光器 OPzudO 2.2.3 轴向流动CO2激光器 &TY74w* 2.2.4 扩散冷却CO2激光器 !d<R=L 2.2.5 准分子激光器 4BUG\~eI3 2.3 高功率半导体激光器 }LCm_av 2.3.1 半导体激光器的构成 HHZw-/s,% 2.3.2 半导体激光器的制备方法 4b[bj").A 2.4 光纤激光器 =}%#j0a4 2.4.1 光纤激光器的基本结构 6lCpf1>6@ 2.4.2 光纤激光器的特点 q01 L{~>bz 2.4.3 光纤激光器的种类 _}Qtx/Cg 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL) {ZrlbDQX 2.4.5 超快光纤激光器 {f\wIZ-K A 2.5 用于激光热加工激光器的比较 #2s}s<Sc; 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较 .Sn{a}XP4 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较 Zj!,3{jX^ 参考文献 V]; i$ 第3章 激光加工技术 ;&n iZKoe 3.1 激光打孔与激光切割 =y-yHRC7 3.1.1 激光打孔 E&
.^|<n 3.1.2 激光切割 \#(1IC`as 3.1.3 激光打标与雕刻 r:$tvT* 3.1.4 激光毛化(刻花)技术 qF4tjza;k 3.2 激光焊接 (_|*&au J 3.2.1 脉冲激光光斑焊接 C 2nmSXV 3.2.2 激光缝焊 QK?V^E 3.2.3 高功率激光深穿透焊接 eM_;rM Cr} 3.2.4 几种焊接方式 6FNGyvBU 3.2.5 几种典型激光焊接实例 _,!0_\+i 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接 {PX,_ 3.2.7 塑料的激光焊接 #lrwKHZ+ 3.3 激光表面热处理(表面改性) L~-/'+ 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火) 9c[X[Qc 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆 ,\J 8(,%L 3.3.3 激光表面非晶化与微晶 uDie205 3.3.4 激光冲击强化 jhm/<= 3.3.5 激光清洗和去除技术 \894Jqh 参考文献 0:
a2ER|J 第4章 激光快速成型技术 72d|Jbd 4.1 激光快速成型工艺 V\Gs&> 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术 o3dqsQE% 4.1.2 激光直接成型技术 I4G0!"T+ 4.1.3 激光热成型 La )M 4.1.4 激光冲击成型 R1X'}#mU 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料 Rb L?( 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例 e?.j8Q~ 参考文献 >2znn&gZ 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术 =}#yi<Lt 5.1 激光烧结合成陶瓷 84QOW|1 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺 {ogBoDS 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征 qg& /!\ 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用 %jzTQ+.%]^ 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷 HP.=6bJWi 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷 `s)4F~aVo 5.2.3 激光合成SiC超细粉 KE3`5Y! 5.2.4 激光熔凝快离子导体 gSwV:hm 参考文献 )]j3-# 第6章 激光制膜技术 J)YlG* 6.1 激光制膜原理与过程 4%J0e'iN 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制 q13fmK(n-5 6.1.2 激光制膜过程 Q4m>
3I 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用 3<&:av3 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用 >8_y-74 6.2 影响激光制膜的因素 UON=7}=$& 6.2.1 激光波长与运转方式 2 {&A)Z!I 6.2.2 激光能量密度 :awkhx 6.2.3 激光脉冲频率 t`z "=S 6.2.4 辅助气压 Mpojabsh 6.2.5 基片温度 AB'+6QU9k 6.3 激光制膜方法及工艺 ~{I.qv)>M~ 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜 !G-+O#W` 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜 rJ Jx8)M 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜 _li3cXE 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例 +r3)\L{U 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜 8TFQ%jv 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜 euB 1}M 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜 8X,6U_>#a 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜 $Aw@xC^! 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜 !:|*! 参考文献 7<xnE]jdq 第7章 短波长紫外激光微加工技术 %*gf_GeM 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用 :cC$1zv@ 7.1.1 准分子紫外激光加工特点 3 09
pl …… PT2;%=f 第8章 飞秒激光微加工技术 gTho:;q7a 第9章 激光制备纳米材料技术 "#iJ/vy 第10章 激光在工业中的应用 0SL{J*S4[# 第11章 激光加工成套设备系统 49MEGl;K0\ …… @PvO;]]% 市场价:¥80.00 :/T\E\Qr 优惠价:¥67.60 为您节省:12.40元 (85折) vN{@c(=g
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