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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。
%u;~kP|S% 《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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"--t e 《激光先进制造技术与设备集成》目录
/> 4"~q) 序
0@AAulRl 前言
"W(Q%1!Wi 第1章 激光先进制造技术基础
|g*XK6 1.1 激光产生的机理
=Fdg/X1 1.1.1 电磁辐射特性
puT'y 1.1.2 激光产生的必要条件
%Z*sU/^ 1.2 激光束特性
jbR0%X2 1.2.1 激光波长
r;m)nRu 1.2.2 激光的相干性
Zkf0p9h\ 1.2.3 激光束输出模式
>$ 2V%}; 1.2.4 激光束的形状与发散
V%Sy"IG 1.2.5 激光束的亮度
^%`wJ.c 1.2.6 激光束偏振
VcoOeAKL 1.3 激光束的聚焦与传输特性
Q?X>E3=U 1.3.1 激光束聚焦
MMj9{ou 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
H8"@iE, 1.3.3 像差
}K3x 1.3.4 热
透镜效应
D1&A,2wO 1.3.5 激光束的准直与整形
Bm]8m=p 1.3.6 激光束传输
@Pt="*g 1.3.7 激光束扫描系统
H@l}WihW 1.3.8 激光束的分束与合束
LQjsOo 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
6"}?.E$ 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
5YrBW:_OI 1.4.2 反射镜
5#K4bA 1.5 激光束的光束质量
Qca&E`~Q 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 {P*m;a`} 1.5.2 光束质量因子M2
L5,NP5RC 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
nR`ov1RH 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
'}$Dgp6e 1.6 材料的吸收和反射特性
H<3I 5Kgt 1.6.1 材料的吸收特性
M|Rb&6O 1.6.2 材料的反射特性
k-}b{ 1.7 激光与固体材料的相互作用
7.`fJf? 1.7.1 激光束的加热过程
-a-(r'Qc( 1.7.2 表面效应
f;b[w 1.7.3 内部效应
h*v8#\b$J_ 1.7.4 非线性效应
GI&h`X5,e 1.7.5 激光诱导等离子体
J_;o|gqX 1.8 激光加工的热源模型
Dtj&W<NXo 1.8.1 热物理常数
AA7C$;Z15~ 1.8.2 激光加工的热源模型
#_u~/jhX 1.8.3 几种激光加工的热源模型
Y0X-Zqk' 参考文献
?Ec7" hK 第2章 激光器系统
G["c\Xux 2.1 固体激光器
XcjRO#s\ 2.1.1 固体激光器的基本结构
:ijAqfX 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
' MxrQ;|S 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
Q@HopiC 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
->V<DZK 2.2 气体激光器
VX1-JxY 2.2.1 CO2激光器
8e(\%bX 2.2.2 横流CO2激光器
?5{>;#0Z 2.2.3 轴向流动CO2激光器
|)*fRL, 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
^-
d%r 2.2.5 准分子激光器
jB(|";G 2.3 高功率
半导体激光器
}B1!gz$YNO 2.3.1 半导体激光器的构成
gdQvp=v] 2.3.2 半导体激光器的制备方法
j?+X\PtQ 2.4
光纤激光器
mrjswF27$o 2.4.1 光纤激光器的基本结构
%ALwz[~] 2.4.2 光纤激光器的特点
H/37)&$E( 2.4.3 光纤激光器的种类
d}4Y( 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
@!1x7%]G 2.4.5 超快光纤激光器
Dg?:/=,=9r 2.5 用于激光热加工激光器的比较
a8UwhjFO 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
|/)${*a4n 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
~W-PD 参考文献
c-0#w= 第3章 激光加工技术
G2T|RT$_K 3.1 激光打孔与激光切割
5wDg'X]>V 3.1.1 激光打孔
K9up:.{QQ 3.1.2 激光切割
2_Z ? #Y 3.1.3 激光打标与雕刻
<Pi|J-Y 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
6g)GY"49 3.2 激光焊接
V]db'qB\ 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
L}pt)w*V1j 3.2.2 激光缝焊
=UfsL% 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
Ob<{G" 3.2.4 几种焊接方式
io8'g3< 3.2.5 几种典型激光焊接实例
q}?4f*WC 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
pWJFz- 3.2.7 塑料的激光焊接
Rw0qcM\>| 3.3 激光表面热处理(表面改性)
WL"^>[Vq 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
O*FUTZd( J 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
)`(p9@,V 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
P&^;656r 3.3.4 激光冲击强化
d\gJ$ ~^K 3.3.5 激光清洗和去除技术
i=oU;7~zK 参考文献
y#z 第4章 激光快速成型技术
M,\:<kNI 4.1 激光快速成型工艺
CmoE_8U> 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
`M^=
D&Bf 4.1.2 激光直接成型技术
/k,-P 4.1.3 激光热成型
'$ t 4.1.4 激光冲击成型
LAS'u"c| 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
fO[+LR
'ax 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
hJpxf,?'K 参考文献
Eu@huN*/ 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
i\rDu^VQ 5.1 激光烧结合成陶瓷
x#xFh0CA 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
`ux{;4q 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
(Fhs" 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
#PH~1`vl 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
[QoK5Yw{ 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
q%"VYt4 5.2.3 激光合成SiC超细粉
dQA'($ 5.2.4 激光熔凝快离子导体
%1xb,g KO 参考文献
_n50C"X=&( 第6章 激光制膜技术
`n@*{J8 6.1 激光制膜原理与过程
|8l<$J 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
8y.wSu
6.1.2 激光制膜过程
R?"q]af~ 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
S79;^X 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
O
@j} K4 6.2 影响激光制膜的因素
ZJzt~
H 6.2.1 激光波长与运转方式
Vy Xhl; 6.2.2 激光能量密度
iW%I|& 6.2.3 激光脉冲频率
DpvI[r//'* 6.2.4 辅助气压
OuID%p"O 6.2.5 基片温度
bU2Z[sn. 6.3 激光制膜方法及工艺
y[)> yq y 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
#mCL) [ 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
RL@VSHXc 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
vZaZc}AyL 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
;S^'V 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
r") `Ph@yp 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
kwo3`b 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
--HZX 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
c4^ks&)' 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
%7IugHH9y 参考文献
emqZztccZ 第7章 短波长紫外激光微加工技术
%,}A@H, 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
7byK{{/z 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
vgH3<pDiU6 ……
*
KDI}B> 第8章 飞秒激光微加工技术
*rs5]U< 第9章 激光制备纳米材料技术
"4+&-ms 第10章 激光在工业中的应用
Vt %bI0# 第11章 激光加工成套设备系统
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