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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。
59Nd}wPO; 《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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GFt1 《激光先进制造技术与设备集成》目录
|6*Va%LYO- 序
@,e8t BL 前言
tah}^ 第1章 激光先进制造技术基础
K_&_z 1.1 激光产生的机理
U(Z!J6{c 1.1.1 电磁辐射特性
2vvh|?M 1.1.2 激光产生的必要条件
P63
(^R 1.2 激光束特性
AqqHD=Yp 1.2.1 激光波长
R\y'_S=#a 1.2.2 激光的相干性
bl$j%gI%, 1.2.3 激光束输出模式
.<.#aY;N 1.2.4 激光束的形状与发散
(
OXY^iq 1.2.5 激光束的亮度
;W6-i2? 1.2.6 激光束偏振
|*fNH(8&H 1.3 激光束的聚焦与传输特性
AK;^9b-}q: 1.3.1 激光束聚焦
3.FR C 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
,5w]\z 1.3.3 像差
q)k{W>O 1.3.4 热
透镜效应
10O3Z9 1.3.5 激光束的准直与整形
K:a3+k d 1.3.6 激光束传输
3a^)u-9,x 1.3.7 激光束扫描系统
1a*6ZGk. 1.3.8 激光束的分束与合束
u GAh7Sop 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
O]bKNA.5 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
yKlU6t&`
G 1.4.2 反射镜
hLo>R'@uN 1.5 激光束的光束质量
j/'
g$ 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 KC]tY9 FK 1.5.2 光束质量因子M2
P9s_2KOF 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
B%mtp;) P 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
;AJ<
LC 1.6 材料的吸收和反射特性
rei5{PC 1.6.1 材料的吸收特性
#<]Iz'\` 1.6.2 材料的反射特性
m_$JWv\|\ 1.7 激光与固体材料的相互作用
dE GX3 - 1.7.1 激光束的加热过程
+N8aq<l 1.7.2 表面效应
ftaBilkjp 1.7.3 内部效应
ydup)[n 1.7.4 非线性效应
)$h-ZYc 1.7.5 激光诱导等离子体
F^miq^K=
1.8 激光加工的热源模型
Z)5klg$c 1.8.1 热物理常数
3a9u"8lG 1.8.2 激光加工的热源模型
%",ULtZ+ 1.8.3 几种激光加工的热源模型
Z'e\_C 参考文献
kfRJ\"`
第2章 激光器系统
XECikld> 2.1 固体激光器
K-6p'| 2.1.1 固体激光器的基本结构
D$$3fN.iEL 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
O{nC^`X 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
t2U$m'(A& 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
zsQF,7/}B 2.2 气体激光器
*W%'Di 2.2.1 CO2激光器
5Xj|:qz<( 2.2.2 横流CO2激光器
"*t6t4/Q 2.2.3 轴向流动CO2激光器
Q K j1yG0i 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
$ hoYkA 2.2.5 准分子激光器
hg4J2m 2.3 高功率
半导体激光器
0JyqCbl 2.3.1 半导体激光器的构成
r.?+gW!C 2.3.2 半导体激光器的制备方法
wR(ttwxK3 2.4
光纤激光器
]| z")gOE 2.4.1 光纤激光器的基本结构
~T7\8K+ $ 2.4.2 光纤激光器的特点
/3s@6Ex}E 2.4.3 光纤激光器的种类
)%BT*)x 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
^(J-dK 2.4.5 超快光纤激光器
?`"<DH~:0B 2.5 用于激光热加工激光器的比较
'z~KTDX 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
y+= \z*9
2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
4L!e=>as"1 参考文献
-CwWs~! 第3章 激光加工技术
tpE3|5dZF 3.1 激光打孔与激光切割
6kC)\uy 3.1.1 激光打孔
sZT VM9<) 3.1.2 激光切割
7F~xq#Wi# 3.1.3 激光打标与雕刻
a0 qj[+ 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
4 #G3ew 3.2 激光焊接
sE}sE=\ 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
Xz"
JY 3.2.2 激光缝焊
?nY/, q& 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
F\:{}782u 3.2.4 几种焊接方式
XGL"gD
3.2.5 几种典型激光焊接实例
noFh p 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
CO7CNN 3.2.7 塑料的激光焊接
%$^$'6\77 3.3 激光表面热处理(表面改性)
>" i~ x 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
Z"+(LO! 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
pc^E'h: 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
JLt{f=`%F 3.3.4 激光冲击强化
aQC7 V !v 3.3.5 激光清洗和去除技术
U24V55ZnI 参考文献
oA[2)BU 第4章 激光快速成型技术
N%:D8\ qx 4.1 激光快速成型工艺
<x ^IwS 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
dr}O+7_7%- 4.1.2 激光直接成型技术
O$YJku 4.1.3 激光热成型
I)qKS@ 4.1.4 激光冲击成型
l8eT{!4 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
{3jm%ex 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
CRP7U 参考文献
9.^-us1 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
DM+sjn 5.1 激光烧结合成陶瓷
(gFQK[ 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
dV'6m@C 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
A7mMgb_ 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
H;4oZ[g 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
34HFrMi 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
3~#Z E;># 5.2.3 激光合成SiC超细粉
*vEU}SxRuv 5.2.4 激光熔凝快离子导体
9*"[pt+tA 参考文献
MAl{66 第6章 激光制膜技术
,!xz*o+#@ 6.1 激光制膜原理与过程
# r2$ZCo3o 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
YN$ndqOP 6.1.2 激光制膜过程
jqV)V> M. 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
RRK^~JQI.2 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
2&3eAJC 6.2 影响激光制膜的因素
})h'""i&xn 6.2.1 激光波长与运转方式
bf&.rJ0 6.2.2 激光能量密度
d{vc
wZQ 6.2.3 激光脉冲频率
|s)VjS4@ 6.2.4 辅助气压
fq)Ohb 6.2.5 基片温度
3uB=L7. 6.3 激光制膜方法及工艺
7R%
PVgS4x 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
f]O5V$!RuE 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
+-xSuR, 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
zzDNWPzsA 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
11^ {WF 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
)m$1al 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
*rujdQf 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
^Y1AeJ$L 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
!;BZ# tF& 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
QH~8
aE_i 参考文献
N>uZ t2 第7章 短波长紫外激光微加工技术
f=-!2#% 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
3}.mp}K5 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
3(Hj7d7'} ……
fJ|Bu("N 第8章 飞秒激光微加工技术
uaZ"x&oZ# 第9章 激光制备纳米材料技术
>vNk kxWyQ 第10章 激光在工业中的应用
Y,<WX
v 第11章 激光加工成套设备系统
k}+MvGq ……
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