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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。
T&E'MB 《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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@@6c{r^P 《激光先进制造技术与设备集成》目录
m9$lOk4/ 序
;![rwra 前言
Xh*NuHH 第1章 激光先进制造技术基础
/jn0Xh
1.1 激光产生的机理
};>~P%u32 1.1.1 电磁辐射特性
~8lB#NuN 1.1.2 激光产生的必要条件
t8 ~isuiK 1.2 激光束特性
%^;rYn3 1.2.1 激光波长
R w!_j! 1.2.2 激光的相干性
Xc
G 1.2.3 激光束输出模式
6[a;83 1.2.4 激光束的形状与发散
|Tk'H& 1.2.5 激光束的亮度
7)x788Z6 1.2.6 激光束偏振
+,4u1`c|$ 1.3 激光束的聚焦与传输特性
)JR& 1.3.1 激光束聚焦
uNvdlY] 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
6J3<k(#: 1.3.3 像差
{jEEAH) 1.3.4 热
透镜效应
ByjgM` 1.3.5 激光束的准直与整形
FMqes5\ 3 1.3.6 激光束传输
lnrs4s Km 1.3.7 激光束扫描系统
Y\9zjewc 1.3.8 激光束的分束与合束
f"G-',O< 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
*7yrm&@nG 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
p3cb_ 1.4.2 反射镜
bxAHzOB(\ 1.5 激光束的光束质量
FOSC#W9E 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 <*HsJwr)u 1.5.2 光束质量因子M2
2<uBC 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
M4L<u,\1s 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
#>">fs] 1.6 材料的吸收和反射特性
%u*HNo 1.6.1 材料的吸收特性
tr%VYc|} 1.6.2 材料的反射特性
"lBYn 2W 1.7 激光与固体材料的相互作用
!/EN 1.7.1 激光束的加热过程
a)rT3gl 1.7.2 表面效应
S 0mt8/ M 1.7.3 内部效应
:gx]zxK 1.7.4 非线性效应
ujeN|W 1.7.5 激光诱导等离子体
n wO5<b; 1.8 激光加工的热源模型
.2*h!d)E 1.8.1 热物理常数
J L2g!n=
K 1.8.2 激光加工的热源模型
Z67'/z$0 1.8.3 几种激光加工的热源模型
mS
&^xWPV 参考文献
aj$&~-/
R 第2章 激光器系统
6JE_rAab 2.1 固体激光器
oSkvTK$&i 2.1.1 固体激光器的基本结构
~Z$Ro/;l 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
-y8>c0u 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
RWXN 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
A=BT2j'l) 2.2 气体激光器
0
TOw4pC 2.2.1 CO2激光器
&nwk]+,0W# 2.2.2 横流CO2激光器
x UTlM 2.2.3 轴向流动CO2激光器
VI8/@A1Gv 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
.;%`I 2.2.5 准分子激光器
E5t
/-4 2.3 高功率
半导体激光器
*30T$_PiX| 2.3.1 半导体激光器的构成
H:,Hr_;nC 2.3.2 半导体激光器的制备方法
kntULI$` 2.4
光纤激光器
-@mcu{& 2.4.1 光纤激光器的基本结构
:2AlvjvjZ 2.4.2 光纤激光器的特点
aoU5pftC 2.4.3 光纤激光器的种类
~p\r( B7G 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
u~1 ,88&U 2.4.5 超快光纤激光器
cf*SWKs 2.5 用于激光热加工激光器的比较
m/ngPeZ 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
}n?D#Pk, 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
T)Pr%kF
参考文献
!w:pb7+G 第3章 激光加工技术
)S|&3\ 3.1 激光打孔与激光切割
\NQ[w7 3.1.1 激光打孔
eVGW4b 3.1.2 激光切割
~5n?= 3.1.3 激光打标与雕刻
<ua! ]~ 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
P+Sgbtc 3.2 激光焊接
~R~MC(5N[ 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
D
#C\| E: 3.2.2 激光缝焊
'LG
)78sk 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
(xMq(g 3.2.4 几种焊接方式
q
7hoI] 3.2.5 几种典型激光焊接实例
k3&/Ei5 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
D1Q]Z63, 3.2.7 塑料的激光焊接
Ny]]L 3.3 激光表面热处理(表面改性)
/7K7o8g 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
92 1s'" 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
`6pz9j] 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
Ba9"IXKH 3.3.4 激光冲击强化
a!;CY1> 3.3.5 激光清洗和去除技术
@ [j%V ynf 参考文献
j`_tb
第4章 激光快速成型技术
DN|+d{^lN 4.1 激光快速成型工艺
M#xol/)h 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
)wk9(|[o 4.1.2 激光直接成型技术
s"X0Jx} 4.1.3 激光热成型
SHqz&2u 4.1.4 激光冲击成型
kjOI7` DU 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
Fhs/<w- 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
BJnysQ 参考文献
/1?{,Das= 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
G+K`FUNA 5.1 激光烧结合成陶瓷
oX?~ 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
`6{4?v 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
5
$.az 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
[m9=e-KS$Q 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
2\G[U#~bi 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
L}>ts(!q& 5.2.3 激光合成SiC超细粉
"_ON0._(/ 5.2.4 激光熔凝快离子导体
._`?ZJ 参考文献
&8hW~G>(m 第6章 激光制膜技术
+(oExp(! 6.1 激光制膜原理与过程
@EUvx 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
&[$t%:` 6.1.2 激光制膜过程
[`bA,)y" 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
CA,2&v" 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
^fti<Lw5 6.2 影响激光制膜的因素
%`]fZr A]# 6.2.1 激光波长与运转方式
h]k1vp)Q y 6.2.2 激光能量密度
+e&Q<q!,q 6.2.3 激光脉冲频率
>S:+&VN`M 6.2.4 辅助气压
'HvJ]}p 6.2.5 基片温度
>;~ ia3 6.3 激光制膜方法及工艺
cd)}a_9 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
k~qZ^9QB~ 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
7:wf!\@I 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
x24&mWgU 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
*TYOsD**9 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
y@dTdR2Wc 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
yH.Z%*=xQa 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
13/U4-%b2 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
`5Em : 8 M 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
5>rjL; 参考文献
S|T*-?| 第7章 短波长紫外激光微加工技术
^fvx2< 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
\`8?=_ST 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
R3E|seR ……
IUQYoKz4}A 第8章 飞秒激光微加工技术
DK(8Ml:k 第9章 激光制备纳米材料技术
-7A2@g 第10章 激光在工业中的应用
PAv<J<d 第11章 激光加工成套设备系统
I =nvL ……
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