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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。
=GlVc cc 《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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7?j;7.i
s(
r3E!dTDWq 《激光先进制造技术与设备集成》目录
Fm\"{)V:b 序
+4;uF]T 前言
; Uc0o!1 第1章 激光先进制造技术基础
v
^[39*8 1.1 激光产生的机理
YHNR3 1.1.1 电磁辐射特性
2H71~~ c 1.1.2 激光产生的必要条件
!oPq?lW9 1.2 激光束特性
Hnknly 1.2.1 激光波长
q<y#pL=k"* 1.2.2 激光的相干性
-fhN"B) 1.2.3 激光束输出模式
\B F*m"lz 1.2.4 激光束的形状与发散
>~%e$a7}+ 1.2.5 激光束的亮度
}En 1.2.6 激光束偏振
De7Ts 1.3 激光束的聚焦与传输特性
F+R?a+e 1.3.1 激光束聚焦
pl@O
N"=[ 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
O[tvR:Nh 1.3.3 像差
glD cUCF3 1.3.4 热
透镜效应
oSiMpQu08 1.3.5 激光束的准直与整形
Lbe\@S 1.3.6 激光束传输
&'cL%. 1.3.7 激光束扫描系统
X%z }VA 1.3.8 激光束的分束与合束
ojYbR<jn9 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
!cKz7?w 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
Lg8nj< TF 1.4.2 反射镜
bvfk 1.5 激光束的光束质量
mc=LP>uoS 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 4XVCHs( 1.5.2 光束质量因子M2
3bO(?l`3h 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
R1Sy9x . 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
COH<Tj 1.6 材料的吸收和反射特性
:0Z^uuk`gq 1.6.1 材料的吸收特性
"KcA 1.6.2 材料的反射特性
c/c$D;T 1.7 激光与固体材料的相互作用
N0hE4t 1.7.1 激光束的加热过程
f{SB1M 1.7.2 表面效应
YK|bXSA[ 1.7.3 内部效应
^u3V
E 1.7.4 非线性效应
^N8)]F, 1.7.5 激光诱导等离子体
8XbA'% o 1.8 激光加工的热源模型
74!oe u.> 1.8.1 热物理常数
LYlDc;<A 1.8.2 激光加工的热源模型
+ QQS={ 1.8.3 几种激光加工的热源模型
2WUT/{:X 参考文献
jzU.B u. 第2章 激光器系统
KWLbD# 2.1 固体激光器
j
";2o( 2.1.1 固体激光器的基本结构
[O:
!(Gje 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
/}-CvSR 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
!i=nSqW 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
9 \^|6k, 2.2 气体激光器
~]ZpA-*@Ut 2.2.1 CO2激光器
wAnb
Di{W 2.2.2 横流CO2激光器
=8U&[F 2.2.3 轴向流动CO2激光器
H'Yh2a`!o 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
n3J53| %v 2.2.5 准分子激光器
CI3XzH\IX* 2.3 高功率
半导体激光器
J\e+}{ 2.3.1 半导体激光器的构成
6 uKTGc4 2.3.2 半导体激光器的制备方法
K~ ;45Z2 2.4
光纤激光器
/x3/Ubmz~x 2.4.1 光纤激光器的基本结构
i<pk6rO1 2.4.2 光纤激光器的特点
T|tOTk 2.4.3 光纤激光器的种类
\Qm CeB 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
\U@rg4 2.4.5 超快光纤激光器
fS^!ZPe1 2.5 用于激光热加工激光器的比较
qCv20#!"| 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
RT%pDym\ 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
2h?uNW(0Q 参考文献
*L!!]Q2c 第3章 激光加工技术
)V!dBl"Gq 3.1 激光打孔与激光切割
L~ s3b 3.1.1 激光打孔
ZJlEKib%2 3.1.2 激光切割
pmX#E 3.1.3 激光打标与雕刻
WJ*n29^N^h 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
6oui]$pH 3.2 激光焊接
EUIIr4] 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
V2N_8)s9W 3.2.2 激光缝焊
t(="h6i 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
q%ow/!\; 3.2.4 几种焊接方式
\W%UZs 3.2.5 几种典型激光焊接实例
,m,)I 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
iOG[>u0h 3.2.7 塑料的激光焊接
|ae97 5 3.3 激光表面热处理(表面改性)
r-h#{==*c 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
fryJW= 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
s|D>- 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
Z}-Vf$O~ 3.3.4 激光冲击强化
iDf,e Kk$' 3.3.5 激光清洗和去除技术
wY"Q o7 参考文献
w9|w2UK 第4章 激光快速成型技术
H{t_xL)k. 4.1 激光快速成型工艺
@BNEiOAZ# 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
,K^4fL$C;3 4.1.2 激光直接成型技术
Q:$Zy 4.1.3 激光热成型
] Eh}L 4.1.4 激光冲击成型
F4e:ZExJ 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
>CkjUZu]& 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
l&}y/t4% 参考文献
R6=$u{D 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
}W
^: cp 5.1 激光烧结合成陶瓷
Wq^qpN)5Y 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
pC_O:f>vJ 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
aH#l9kCb 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
d[;.r 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
WKSPBT; 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
b=/curl& 5.2.3 激光合成SiC超细粉
gkHNRAL 5.2.4 激光熔凝快离子导体
\cCV6A[ 参考文献
G}9=) 第6章 激光制膜技术
D$JHs4 6.1 激光制膜原理与过程
/x1MPP>fu 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
z,|{fKtY} 6.1.2 激光制膜过程
57 #6yXQ
6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
F-*2LMe 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
WQHd[2Z#e 6.2 影响激光制膜的因素
Vrvic4 6.2.1 激光波长与运转方式
vp.ZK[/` 6.2.2 激光能量密度
wM|"I^[ 6.2.3 激光脉冲频率
/6_|]ijc 6.2.4 辅助气压
2W$cFC 6.2.5 基片温度
Ka`=WeJ| 6.3 激光制膜方法及工艺
*@TZ+{t 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
f0T,ul, 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
> ,DbNmi 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
m RZ:ie 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
}Nb8}(6 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
}ZqW@- 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
ooV*I|wcI
6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
y7^{yS[, 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
0VK-g}"x 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
1J'3 g 参考文献
C2{lf^9:& 第7章 短波长紫外激光微加工技术
u_).f<mUdF 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
`N5|Ho*C 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
nF5qw>t# ……
l|hUw 第8章 飞秒激光微加工技术
P#:?ok 第9章 激光制备纳米材料技术
CX m+)a-L 第10章 激光在工业中的应用
Lq>&d,F06) 第11章 激光加工成套设备系统
xB !6_VlB ……
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