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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。
QjYw^[o 《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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BWB}bq 《激光先进制造技术与设备集成》目录
E]S:F3 序
kpNp}b8'] 前言
cmq4w&x/ 第1章 激光先进制造技术基础
Y]5MM:mI 1.1 激光产生的机理
1s(i\&B 1.1.1 电磁辐射特性
0O-"tP8o 1.1.2 激光产生的必要条件
qG9j}[d' 1.2 激光束特性
Vl>KeZ+ 1.2.1 激光波长
"5?1S-Vl 1.2.2 激光的相干性
02,.UqCz 1.2.3 激光束输出模式
E}<i?; 1.2.4 激光束的形状与发散
9E0x\%2K 1.2.5 激光束的亮度
!|- U, 1.2.6 激光束偏振
}OTJ{eG 1.3 激光束的聚焦与传输特性
*O\lR-z!k 1.3.1 激光束聚焦
^&$86-PB/ 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
rp2g./2 1.3.3 像差
}z|9F(I 1.3.4 热
透镜效应
hTcU
%Nc 1.3.5 激光束的准直与整形
mgM"u94-] 1.3.6 激光束传输
4I|pkdF_ 1.3.7 激光束扫描系统
c~OvoTF, 1.3.8 激光束的分束与合束
e"*ho[ 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
WT3g31 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
_N>#/v)Yi 1.4.2 反射镜
]1W] 1.5 激光束的光束质量
<s$T7Zk 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 b):aqRwP 1.5.2 光束质量因子M2
;qr?[{G 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
zE?dQD^OD 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
+Yc@<$4 1.6 材料的吸收和反射特性
Q&"oh 1.6.1 材料的吸收特性
Dca,IaT' 1.6.2 材料的反射特性
Y]uVA`%"b 1.7 激光与固体材料的相互作用
*X}2 1.7.1 激光束的加热过程
ASr@5uFR 1.7.2 表面效应
4 ?[1JN> 1.7.3 内部效应
BNFYUcVP 1.7.4 非线性效应
`R -?+76? 1.7.5 激光诱导等离子体
.~q>e*8AH 1.8 激光加工的热源模型
ZvO1=*
J, 1.8.1 热物理常数
uY/CiTWr 1.8.2 激光加工的热源模型
pK"Z9y& 1.8.3 几种激光加工的热源模型
W
)Ps2 参考文献
e#k)F.TZ:% 第2章 激光器系统
?32i1F! 2.1 固体激光器
T7O) 2.1.1 固体激光器的基本结构
} j;es(~D 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
Nw-U*y 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
>&F:/ 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
~ tN/ 2.2 气体激光器
CVEo<Tz 2.2.1 CO2激光器
+4rd
N\. 2.2.2 横流CO2激光器
% I2JS 2.2.3 轴向流动CO2激光器
zAJC-YC6 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
Fdq5:v?k 2.2.5 准分子激光器
/q'-.-bo 2.3 高功率
半导体激光器
*19a\m=>oi 2.3.1 半导体激光器的构成
BW`;QF< 2.3.2 半导体激光器的制备方法
BqA_CW 2.4
光纤激光器
nNnfcA&W 2.4.1 光纤激光器的基本结构
eX!yIqAR 2.4.2 光纤激光器的特点
wrK@1F9! 2.4.3 光纤激光器的种类
zqZ/z>Gf 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
~C3Ada@4 2.4.5 超快光纤激光器
GxC\Nj# 2.5 用于激光热加工激光器的比较
nQa:t. rC 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
}1lZW"{e[ 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
I9`ZK2S 参考文献
^gR~~t;@ 第3章 激光加工技术
NX:\iJD)1U 3.1 激光打孔与激光切割
Gm0}KU 3.1.1 激光打孔
@,]W 3.1.2 激光切割
&& PZ; 3.1.3 激光打标与雕刻
2+g'ul` 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
\$F#bIjC 3.2 激光焊接
'Z#>K* 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
Fzy#!^9Nu 3.2.2 激光缝焊
P4|A\|t 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
1\)lD(J\C 3.2.4 几种焊接方式
pqju@FD* 3.2.5 几种典型激光焊接实例
,^eOwWV 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
t'.:"H8BI 3.2.7 塑料的激光焊接
n1PvZ~^3 3.3 激光表面热处理(表面改性)
nHp$5|r< 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
'SrDc'? 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
lk
/Ke 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
S1C#5= 3.3.4 激光冲击强化
[6/8O 3.3.5 激光清洗和去除技术
2d
YU 参考文献
Z
J1@z. 第4章 激光快速成型技术
dk]A,TB*2 4.1 激光快速成型工艺
6Lg#co}9 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
cjd-B:l 4.1.2 激光直接成型技术
<54KWC86)J 4.1.3 激光热成型
ej=}OH4 4.1.4 激光冲击成型
U!JmSP 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
LCq1F(q 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
,\d03wha 参考文献
&h=f 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
OqmW lN.? 5.1 激光烧结合成陶瓷
2^:iU{ 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
P:1eWP 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
{]N7kY.W 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
`49!di[ 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
ilZ5a&X; 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
-SzCeq(p%5 5.2.3 激光合成SiC超细粉
G9K& }_, 5.2.4 激光熔凝快离子导体
K5??WB63B
参考文献
Ea0EG>Y 第6章 激光制膜技术
t? =V<Yd1 6.1 激光制膜原理与过程
SbsdunW+? 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
|t;Ktl 6.1.2 激光制膜过程
T]b&[?p|a[ 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
z=8l@&hYLq 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
q~*|Wd'& 6.2 影响激光制膜的因素
[TxvZq*4 6.2.1 激光波长与运转方式
wi[FBLB/8 6.2.2 激光能量密度
(Fq]y5 6.2.3 激光脉冲频率
t^%)d7$ 6.2.4 辅助气压
w]N;HlU 6.2.5 基片温度
A.r.tf}: 6.3 激光制膜方法及工艺
x@pzgqi3 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
J&+" 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
F*NHy.Y 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
|I|,6*)xg 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
??++0<75 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
(IA:4E} 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
V|{~9^ 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
qP=a:R- 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
Qk@BM 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
s9fEx-!y 参考文献
4FKgp|Y0 第7章 短波长紫外激光微加工技术
%%h.`p1 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
[d>2F 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
g|4>S<uC ……
XSx'@ qH 第8章 飞秒激光微加工技术
T/J1 b- 第9章 激光制备纳米材料技术
q>6,g>I 第10章 激光在工业中的应用
%Rk0sfLvn 第11章 激光加工成套设备系统
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