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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。
bk<3oI 《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。
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!qR(Rn 《激光先进制造技术与设备集成》目录
)Mok$ 序
|] YT6-?. 前言
sxqXR6p{ 第1章 激光先进制造技术基础
>C i=H(8vN 1.1 激光产生的机理
A1C@'9R*
1.1.1 电磁辐射特性
09"~<W8 1.1.2 激光产生的必要条件
DlP}Fp { 1.2 激光束特性
5HU>o|. 1.2.1 激光波长
^Ni)gm{?k 1.2.2 激光的相干性
~i
\69q% 1.2.3 激光束输出模式
5Z:HCp-aG 1.2.4 激光束的形状与发散
oGM.{\i 1.2.5 激光束的亮度
5E@V@kw 1.2.6 激光束偏振
IE6/
E 1.3 激光束的聚焦与传输特性
@MM|.#
~T 1.3.1 激光束聚焦
WO{N@f^ 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
z23KSPo 1.3.3 像差
'>6-ie^0 1.3.4 热
透镜效应
IFgF5VG6g 1.3.5 激光束的准直与整形
__9673y 1.3.6 激光束传输
Wp'\NFe8 1.3.7 激光束扫描系统
BYY>;>V 1.3.8 激光束的分束与合束
1/i| 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
U +]ab 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
qgDBu\ 1.4.2 反射镜
>}9TdP/oT 1.5 激光束的光束质量
i~2>kxf;K1 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 JUE>g8\b 1.5.2 光束质量因子M2
*~vRbD$q 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
E,r PM 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
:K&hGZ+5 1.6 材料的吸收和反射特性
cO8;2u,Gvi 1.6.1 材料的吸收特性
YT_kMy> 1.6.2 材料的反射特性
gW, ET 1.7 激光与固体材料的相互作用
'W#<8eJo 1.7.1 激光束的加热过程
LDNpEX~ 1.7.2 表面效应
"mOoGy,( 1.7.3 内部效应
VTHDGBU 1.7.4 非线性效应
+LyhF2 1.7.5 激光诱导等离子体
d0xV<{,- 1.8 激光加工的热源模型
kA3kh`l 1.8.1 热物理常数
^R\blJQ<^ 1.8.2 激光加工的热源模型
WULj@ds\~ 1.8.3 几种激光加工的热源模型
(=X16}n:> 参考文献
-L[K1;Xv" 第2章 激光器系统
JDP#tA3 2.1 固体激光器
lz( 9pz 2.1.1 固体激光器的基本结构
:G-1VtE n 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
u
Qj#U
m8 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
7#&sG
2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
jzV#%O{` 2.2 气体激光器
H(X~=r 2.2.1 CO2激光器
V *]!N 2.2.2 横流CO2激光器
hImCy9i} 2.2.3 轴向流动CO2激光器
6y0C 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
2AluH8X/ 2.2.5 准分子激光器
,lUo@+ 2.3 高功率
半导体激光器
'ZJ6p0 2.3.1 半导体激光器的构成
WP>O7[| 2.3.2 半导体激光器的制备方法
.UDZW* 2.4
光纤激光器
<s:Xj 2.4.1 光纤激光器的基本结构
4>|5B: 2.4.2 光纤激光器的特点
p?`N<ykF< 2.4.3 光纤激光器的种类
rB)WHx< 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
I2 Kb.`'! 2.4.5 超快光纤激光器
*Dn{MD7,M 2.5 用于激光热加工激光器的比较
AE$)RhY` 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
lojn8uL 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
^KlOD_GN| 参考文献
Glwpu-@X 第3章 激光加工技术
\uaJw\EZ 3.1 激光打孔与激光切割
fx|9*|E 3.1.1 激光打孔
N+tS:$V 3.1.2 激光切割
4rx|6NV6 3.1.3 激光打标与雕刻
=f["M=)ZJ 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
-lp_~)j^ 3.2 激光焊接
'=2t(@aC 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
i6-K! 3.2.2 激光缝焊
&yN<@. 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
w"e2}iE7 3.2.4 几种焊接方式
@4|/| ! 3.2.5 几种典型激光焊接实例
(
r O j,D 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
e`oc#Od&x] 3.2.7 塑料的激光焊接
Ju\"l8[f 3.3 激光表面热处理(表面改性)
-1o1k-8d 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
5Q88OxH 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
o#Y1Uamkf 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
0QpWt 3.3.4 激光冲击强化
s6egd%r 3.3.5 激光清洗和去除技术
vuAjAeKm 参考文献
V1fPH; 第4章 激光快速成型技术
4EK[gM8 4.1 激光快速成型工艺
3)ip@29F 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
Nt'5} 4.1.2 激光直接成型技术
c[I,Sveq 4.1.3 激光热成型
YszhoHYh 4.1.4 激光冲击成型
usA!MMH4 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
Dmw,Bi* 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
u|ZO"t 参考文献
7jPmI 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
9+:Trc\%N 5.1 激光烧结合成陶瓷
V;V9_qP, 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
*"
)[Srbg 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
:uEp7Y4 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
(07d0 <<[ 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
*G^]j
)/ 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
^#o.WL%4/B 5.2.3 激光合成SiC超细粉
r$7rYxFR 5.2.4 激光熔凝快离子导体
U]acm\^Z 参考文献
cMg/T.O 第6章 激光制膜技术
_=MWt_A '3 6.1 激光制膜原理与过程
YV
msWuF 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
8vo}
.JIl 6.1.2 激光制膜过程
{
\ePJG# 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
#q- _ 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
K"1J1>CHQ 6.2 影响激光制膜的因素
4Q>F4v` 6.2.1 激光波长与运转方式
&<V~s/n=6? 6.2.2 激光能量密度
mAzW'Q4D 6.2.3 激光脉冲频率
{ SfU! 6.2.4 辅助气压
;W].j%]Le 6.2.5 基片温度
zN1;v6; 6.3 激光制膜方法及工艺
=Vs<DO{|4q 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
~iWSc8- 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
)N<!3yOz 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
j66@E\dN 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
<G>PPf} 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
*"ShE=\p 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
H4,yuV 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
.kIf1-(<U 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
gm DC,"Y< 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
DFonK{ 参考文献
U ~m.I 第7章 短波长紫外激光微加工技术
(R-Q9F+; 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
=Ug_1w 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
0=B5
=qyw ……
l&B'.6XKs 第8章 飞秒激光微加工技术
GLyh1qNX 第9章 激光制备纳米材料技术
qZh~Ay6I 第10章 激光在工业中的应用
9x!y.gx 第11章 激光加工成套设备系统
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