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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。 "Wwu Ty| 《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。
yfZNL?2x [attachment=23893] zsg\|=P 市场价:¥80.00 cKt=? 优惠价:¥67.60 为您节省:12.40元 (85折) &<PIm
;miif 《激光先进制造技术与设备集成》目录 K($l>PB,y@ 序 N*o{BboK; 前言 3f[Yk#" 第1章 激光先进制造技术基础 )XN_|zCk 1.1 激光产生的机理 !ZYPz}&N_ 1.1.1 电磁辐射特性 B.q/}\
?( 1.1.2 激光产生的必要条件
p{g4`o 1.2 激光束特性 4dX{an]Cz 1.2.1 激光波长 SiLW[JXd 1.2.2 激光的相干性 ,CfslhO{j 1.2.3 激光束输出模式 k
QuEG5n.- 1.2.4 激光束的形状与发散 ^+_rv 1.2.5 激光束的亮度 ,vR?iNd:q[ 1.2.6 激光束偏振 K~TwyB-h 1.3 激光束的聚焦与传输特性 94"+l@K 1.3.1 激光束聚焦 i2,4:M)CV 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深) Y[{:?i~9, 1.3.3 像差 vd%g'fTy9 1.3.4 热透镜效应 0gd`W{YP 1.3.5 激光束的准直与整形 SMEl'y 1.3.6 激光束传输 wjA
wJOw| 1.3.7 激光束扫描系统 Eomfa:WL 1.3.8 激光束的分束与合束 )+G"57p 1.4 激光器光学元件与聚焦镜 +%JBr+1#\ 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料 s1:Wrz?4 1.4.2 反射镜 iW5cEI%tb 1.5 激光束的光束质量 \}Jznzx; 1.5.1 激光束的光束质量的评价标准 *F\wWg'!B 1.5.2 光束质量因子M2 X1Yw=t~a 1.5.3 光束参数乘积(BPP)评价方法 DrK]U}3fh" 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法 J9Ao*IW~ 1.6 材料的吸收和反射特性 V8^la'_j 1.6.1 材料的吸收特性 Mog>W&U 1.6.2 材料的反射特性 EoAr}fI 1.7 激光与固体材料的相互作用 +\eJxyO 1.7.1 激光束的加热过程 0*gvHVd/l 1.7.2 表面效应 D:z'`v0j 1.7.3 内部效应 )?F&`+ 1.7.4 非线性效应 !eW1d0n'+f 1.7.5 激光诱导等离子体 dli(ckr 1.8 激光加工的热源模型 ;TAj;Tf]H 1.8.1 热物理常数 G4*
LO 1.8.2 激光加工的热源模型 pbH!u+DF 1.8.3 几种激光加工的热源模型 QAs)zl0 参考文献 h `Lr5)B' 第2章 激光器系统 [o)K1>>7 2.1 固体激光器 lvW
T 2.1.1 固体激光器的基本结构 ~gDYb#p 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器 cOV j @z 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL) g)Lf^ 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器 mY"7/dw<v 2.2 气体激光器 &<A,\M 2.2.1 CO2激光器 y )QLR<wf 2.2.2 横流CO2激光器 nu0pzq\6 2.2.3 轴向流动CO2激光器 Rb6BY-/J 2.2.4 扩散冷却CO2激光器 2bt>t[0ad 2.2.5 准分子激光器 D2$9$xeR 2.3 高功率半导体激光器 3~>-A= 2.3.1 半导体激光器的构成 M\]lNQ A 2.3.2 半导体激光器的制备方法 [`n_> p! 2.4 光纤激光器 4agW<c# 2.4.1 光纤激光器的基本结构 +kL7" 2.4.2 光纤激光器的特点 LV:L0D7y 2.4.3 光纤激光器的种类 3&hR#;,"X 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL) ^ZwZze:2 2.4.5 超快光纤激光器 \+
se%O 2.5 用于激光热加工激光器的比较 %*D=ni#(sT 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
r h*F 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较 wvv+~K9jq 参考文献 Y~"tL(WfJl 第3章 激光加工技术 JipNI8\r 3.1 激光打孔与激光切割 Z/Rp?Jz\j/ 3.1.1 激光打孔 IiPX`V>RC 3.1.2 激光切割 y``\^F 3.1.3 激光打标与雕刻 ynIe4b 3.1.4 激光毛化(刻花)技术 <ToS& 3.2 激光焊接 qc8Ge\3s 3.2.1 脉冲激光光斑焊接 jSI1tW8 3.2.2 激光缝焊 };Q}C0E 3.2.3 高功率激光深穿透焊接 csP4Oq\g[ 3.2.4 几种焊接方式 q/s-".%P 3.2.5 几种典型激光焊接实例 7`|'Om?' 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接 ~74Sq'j9Wt 3.2.7 塑料的激光焊接 dxeiN#(XT 3.3 激光表面热处理(表面改性) DyC*nE; 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火) WtOjPW 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆 0D5Z#iW>1 3.3.3 激光表面非晶化与微晶 VVJ0?G
(? 3.3.4 激光冲击强化 lp`j3) 3.3.5 激光清洗和去除技术 iOiFkka 参考文献 "Bd-h|J 第4章 激光快速成型技术 H:.~!
r 4.1 激光快速成型工艺 "f91YX_) 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术 /~,*DH$) 4.1.2 激光直接成型技术 Cl0kR3Y 4.1.3 激光热成型 wd`p> 4.1.4 激光冲击成型 hK?GIbRZ 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料 \K$\-]N+ 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例 :8yebOs 参考文献 M5I`i{Gw 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术 F_@B ` , 5.1 激光烧结合成陶瓷 `l|Oj$ 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺 )1At/ mr 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征 |lNp0b 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用 w%L4O;E]*{ 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷 *7AB0y0k 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷 aO{@. 5.2.3 激光合成SiC超细粉 \uZpAV)5 5.2.4 激光熔凝快离子导体 -Q? i16pM 参考文献 _7!ZnJrR 第6章 激光制膜技术 utck{]P 6.1 激光制膜原理与过程 }3lG'Y#Kpy 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制 ag'hHFV 6.1.2 激光制膜过程 u!X~!h-6~ 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用 Kbu>U{' 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用 ct\msG }b: 6.2 影响激光制膜的因素 CR [>5/:M 6.2.1 激光波长与运转方式 %{
BV+& 6.2.2 激光能量密度 ip?]&5s 6.2.3 激光脉冲频率 d(^8#4
6.2.4 辅助气压 qc(e3x 6.2.5 基片温度 a;[\ nCK 6.3 激光制膜方法及工艺 V Rv4p5 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜 JSUD$|RiJ 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜 vHvz-3 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜 Noj*K6 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例 lJ3VMYVrUP 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜 pCt2-aam 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜 %oiF} > 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜 3I 0pHP5 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜 b36{vcs~ 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜 Bw;isMx7 参考文献 (Z<@dkO?) 第7章 短波长紫外激光微加工技术 b_sasZo 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用 <VZ43I 7.1.1 准分子紫外激光加工特点 82FEl~,^E …… &0kr[Ik. 第8章 飞秒激光微加工技术 k
(AE%eA 第9章 激光制备纳米材料技术 '`^~Zy?c 第10章 激光在工业中的应用 g=mKTk 第11章 激光加工成套设备系统 /)[-5n{ …… i6yA>#^ 市场价:¥80.00 z#gebr~_\ 优惠价:¥67.60 为您节省:12.40元 (85折) R+.4|1p
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