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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。 i'10qWz 《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。 1Y%lt5,* [attachment=23893] \T!,Z;zK 市场价:¥80.00 q#1G4l. 优惠价:¥67.60 为您节省:12.40元 (85折) pMY7{z
8C[eHC*r 《激光先进制造技术与设备集成》目录 gvPHB+#A 序 k!G{#(++&6 前言 .l|29{J 第1章 激光先进制造技术基础 6pt|Crvu 1.1 激光产生的机理 ';}:*nZ//_ 1.1.1 电磁辐射特性 @$Yk#N;&( 1.1.2 激光产生的必要条件 VbTX;? 1.2 激光束特性 TU;AO%5 1.2.1 激光波长 0!RP7Sx 1.2.2 激光的相干性 `gF`Sgz 1.2.3 激光束输出模式 66sgs16k 1.2.4 激光束的形状与发散 rCsC}2O 1.2.5 激光束的亮度 Y+kuj],h 1.2.6 激光束偏振 gI9nxy 1.3 激光束的聚焦与传输特性 ?* r 1.3.1 激光束聚焦 SL`; `// 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深) _00}O+GLM4 1.3.3 像差 2^"!p;WQ 1.3.4 热透镜效应 ,L<x=Dg 1.3.5 激光束的准直与整形 h~qv_)F_ 1.3.6 激光束传输 ^hr# 1 1.3.7 激光束扫描系统
DZ4gp 1.3.8 激光束的分束与合束 \gK'g-)} 1.4 激光器光学元件与聚焦镜 V|F/ynJfA 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料 P)XR9&o': 1.4.2 反射镜 ic3Szd^4 1.5 激光束的光束质量 S6\E
I5S 1.5.1 激光束的光束质量的评价标准 m- a': 1.5.2 光束质量因子M2 Z\]LG4N? 1.5.3 光束参数乘积(BPP)评价方法 Bn%?{z) 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法 he@Y1CY 1.6 材料的吸收和反射特性 mkPqxzxbrL 1.6.1 材料的吸收特性 st~l|| 1.6.2 材料的反射特性 8zcSh/ 1.7 激光与固体材料的相互作用 Wb#<ctM> 1.7.1 激光束的加热过程 MRZN4<}9 1.7.2 表面效应 8r:T&)v 1.7.3 内部效应 H|,d`@U 1.7.4 非线性效应 dd;rnev+ 1.7.5 激光诱导等离子体 ?R4u>AHS@ 1.8 激光加工的热源模型 V$:%CIn 1.8.1 热物理常数
\zBZ$5 rE 1.8.2 激光加工的热源模型 KY0<N9{ 1.8.3 几种激光加工的热源模型 \TnK<83 参考文献 @[`]w`9Q7 第2章 激光器系统 ^|vP").aQm 2.1 固体激光器 m(dW["8D 2.1.1 固体激光器的基本结构 pIug$Ke_% 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
/J Y6S 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL) 7/fJQM 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器 qF-Fc q 2.2 气体激光器 U#sv.r/L}3 2.2.1 CO2激光器 aqI m W 2.2.2 横流CO2激光器 WX`wz>KK^ 2.2.3 轴向流动CO2激光器 d_f*'M2Gv 2.2.4 扩散冷却CO2激光器 ME$J?3r 2.2.5 准分子激光器 ;9-J=@KY4 2.3 高功率半导体激光器 Fi 7~JZZ 2.3.1 半导体激光器的构成 &B1!,joH~ 2.3.2 半导体激光器的制备方法 m(1ot M9 2.4 光纤激光器 YACx9K H 2.4.1 光纤激光器的基本结构 NXz/1ut% 2.4.2 光纤激光器的特点 uINEq{yo 2.4.3 光纤激光器的种类 q$s)(D 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL) iCGHcN^3 2.4.5 超快光纤激光器 Lm.N
{NV' 2.5 用于激光热加工激光器的比较 ti]8_vP}* 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较 5p-vSWr! 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较 Sht3\cJ8 参考文献 HCYy9 第3章 激光加工技术 ;NAKU 3.1 激光打孔与激光切割 3RD+;^}q3 3.1.1 激光打孔 Nr"GxezU+A 3.1.2 激光切割 h+cOOm-) 3.1.3 激光打标与雕刻 .)1u0 (? 3.1.4 激光毛化(刻花)技术 }N,v&B 3.2 激光焊接 y1Wb/ d 3.2.1 脉冲激光光斑焊接 7C_U:x 3.2.2 激光缝焊 .lI.I 3.2.3 高功率激光深穿透焊接 EpCNp FQT< 3.2.4 几种焊接方式 :9q|<[Y^ 3.2.5 几种典型激光焊接实例 JE@3 UXg 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接 nDLiER;U 3.2.7 塑料的激光焊接 ;2MdvHhz1 3.3 激光表面热处理(表面改性) Fa </ 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火) ]C|xo.=?] 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆 Pp4Q)2X 3.3.3 激光表面非晶化与微晶 ;qUd]c9oi 3.3.4 激光冲击强化 CHL5@gg@>y 3.3.5 激光清洗和去除技术 yV6U<AP$3 参考文献 i\4d d)p- 第4章 激光快速成型技术 B <HD 4.1 激光快速成型工艺 O-~cj7
0\ 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术 )IIWXN2A 4.1.2 激光直接成型技术 NjdDImz.;s 4.1.3 激光热成型 6pZ/C<Y|W 4.1.4 激光冲击成型 YW8Odm 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料 EIg:@o&Jj 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例 Y]B9*^d< 参考文献 =^zOM6E1ZF 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术 YPw=iF] 5.1 激光烧结合成陶瓷 z}*L*Sk 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺 y>r^ MQ 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征 k4^!"~<+0 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用 ]*{tno 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷 jT-tsQ ., 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷 8lCo\T5" 5.2.3 激光合成SiC超细粉 H4M`^r@)' 5.2.4 激光熔凝快离子导体 =trLL+vGw' 参考文献 #,!/Cnqis 第6章 激光制膜技术 !;Ctz'wz 6.1 激光制膜原理与过程
H^$7= 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制 xp\6,Jyh 6.1.2 激光制膜过程 {Z~ze` N/ 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用 <bywi2]z 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用 WxtB:7J 6.2 影响激光制膜的因素 C3K")BO! 6.2.1 激光波长与运转方式 XNl!?*l5?l 6.2.2 激光能量密度 <*ME&cgh4 6.2.3 激光脉冲频率 \YsLVOv%:d 6.2.4 辅助气压 0!1cHB/c 6.2.5 基片温度 N'%l/ 6.3 激光制膜方法及工艺 @4]dv> Z 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜 /86PqKU(P 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜 9tCF m.m 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜 uC 2{
Mmy 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例 >T^BD'z@' 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜 L@G~9{U> 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜 D}nRH@<` 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜 V24FzQ?z:. 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜 ]"\sd" 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜 v%E! 参考文献 h$ $i@IO0 第7章 短波长紫外激光微加工技术 Dq*O8*#* 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用 }eLth0d`'o 7.1.1 准分子紫外激光加工特点 1X#gHstD …… E*}1_,q) 第8章 飞秒激光微加工技术 8fb<hq< 第9章 激光制备纳米材料技术 @dvb%A&Pur 第10章 激光在工业中的应用 /f! ze| 第11章 激光加工成套设备系统 IvB)d}p …… 'L
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