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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。
c[6<UkH7 《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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Q9X+H4`}y 《激光先进制造技术与设备集成》目录
9-Qu5L~ 序
1b7 Q-elG 前言
y7b>>|C 第1章 激光先进制造技术基础
Np
opg1Gv> 1.1 激光产生的机理
xs)SKG* 1.1.1 电磁辐射特性
]o9^?iU] 1.1.2 激光产生的必要条件
_Pw5n
mH c 1.2 激光束特性
=dQ46@ 1.2.1 激光波长
^x >R #.R 1.2.2 激光的相干性
i1qmFvksl 1.2.3 激光束输出模式
d~CZ9h 1.2.4 激光束的形状与发散
1A7(s0J8 : 1.2.5 激光束的亮度
0VgsV; 1.2.6 激光束偏振
AhVV 1.3 激光束的聚焦与传输特性
Y0Rk:Njc 1.3.1 激光束聚焦
r*Z p-} 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
78'3&,+si 1.3.3 像差
uw&p) 1.3.4 热
透镜效应
t;
#D,gx 1.3.5 激光束的准直与整形
G{'`L)~3N 1.3.6 激光束传输
v00w
GOpW 1.3.7 激光束扫描系统
x]"N:t 1.3.8 激光束的分束与合束
$.Qq:(O:6 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
7@!ne&8Z? 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
;3O=lo:$~ 1.4.2 反射镜
.gwT?O, 1.5 激光束的光束质量
ibuoq X` 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 UDgUbi^v|D 1.5.2 光束质量因子M2
.Nd_p{
1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
QL@}hw.F 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
8{%[|Ye 1.6 材料的吸收和反射特性
`Yo!sgPO\ 1.6.1 材料的吸收特性
@3Mp>u/ 1.6.2 材料的反射特性
D14i] 1.7 激光与固体材料的相互作用
LyT[ 1.7.1 激光束的加热过程
oe1$;K>.7 1.7.2 表面效应
N9AM% H$7 1.7.3 内部效应
wn>?r
?KIB 1.7.4 非线性效应
qJJ~#W) 1.7.5 激光诱导等离子体
*46hw(L 1.8 激光加工的热源模型
K1|xatx1V 1.8.1 热物理常数
68a 1.8.2 激光加工的热源模型
>~* w 1.8.3 几种激光加工的热源模型
,uhOf! | 参考文献
0(az 80
p 第2章 激光器系统
-* piC( 2.1 固体激光器
8CGjI?j 2.1.1 固体激光器的基本结构
j
!rQa^ 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
K2oyHw<mk 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
"D/\&1.& 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
y[~w2a&+ 2.2 气体激光器
mRD '@n 2.2.1 CO2激光器
l 1Ns~ 2.2.2 横流CO2激光器
#s]` jdc 2.2.3 轴向流动CO2激光器
,wH]|`w 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
Xp_G9I,+ 2.2.5 准分子激光器
MN. $a9m 2.3 高功率
半导体激光器
t8z=R6zX 2.3.1 半导体激光器的构成
L=-v>YL+ 2.3.2 半导体激光器的制备方法
&6#Ft]6~ 2.4
光纤激光器
`RLn)a 2.4.1 光纤激光器的基本结构
@6z]Xb 2.4.2 光纤激光器的特点
^@AIXBe 2.4.3 光纤激光器的种类
U=\!`_f': 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
M@78.lPS 2.4.5 超快光纤激光器
QMWDII&t 2.5 用于激光热加工激光器的比较
f-l(H="e 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
3Ay<2v 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
]='zY3 参考文献
)2y#
cM* 第3章 激光加工技术
.0u@PcE:O 3.1 激光打孔与激光切割
=S}SZYwl 3.1.1 激光打孔
/.%AE|0+X 3.1.2 激光切割
J^<}fRw 3.1.3 激光打标与雕刻
yM*f}S/
( 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
-_"6jU 3.2 激光焊接
je^=g nq 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
"1%YtV5R{ 3.2.2 激光缝焊
pv ;ZR 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
s^Rig[ 3.2.4 几种焊接方式
6,UW5389 3.2.5 几种典型激光焊接实例
ya0D50m 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
We*&\e+"T 3.2.7 塑料的激光焊接
%cFqD
& 6 3.3 激光表面热处理(表面改性)
q[MZSg 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
AvEd? 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
%[H|3 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
^OnZ9?C{R 3.3.4 激光冲击强化
F{"4cyoou 3.3.5 激光清洗和去除技术
!;s5\91 参考文献
] B3\IT 第4章 激光快速成型技术
>7I"_#x1: 4.1 激光快速成型工艺
W"*~1$vf 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
h;?H4j 4.1.2 激光直接成型技术
?0k4l8R 4.1.3 激光热成型
IIIP<nyc 4.1.4 激光冲击成型
)$7-CNWr~ 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
af<wUxM0 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
9s@$P7N5B 参考文献
19.oW49Sw 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
l.`f^K=8 5.1 激光烧结合成陶瓷
eY#_!{*Wn 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
Z_}[hz$ 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
iW,fKXuo&y 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
r\DA&b 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
t,vj)|: 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
|v31weD8 5.2.3 激光合成SiC超细粉
vo JmNH 5.2.4 激光熔凝快离子导体
Nr#" 5<W 参考文献
KR sY `[Y 第6章 激光制膜技术
P{gy/'PH, 6.1 激光制膜原理与过程
|;k@Zlvc 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
HH3Ln+AWg_ 6.1.2 激光制膜过程
w_lN[u-L 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
}{(J*T 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
<Gkmk?x`A 6.2 影响激光制膜的因素
mKN#dmw6 6.2.1 激光波长与运转方式
T5b*Ia 6.2.2 激光能量密度
!au%D?w 6.2.3 激光脉冲频率
X4{O/G 6.2.4 辅助气压
;'~GuZ#I 6.2.5 基片温度
)CM3vL { 6.3 激光制膜方法及工艺
}Z Nyd 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
W5_aS2$ 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
moT*r?l 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
uA~T.b\ 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
>y{oC5S 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
N^;rLrm* 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
y|(C L^( 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
"Q< 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
,3~[cE<4 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
PG*:3![2 参考文献
(&^k''f 第7章 短波长紫外激光微加工技术
7;x}W-`iF 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
M:QM*?+) 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
`@)>5gW&p ……
{RPZq2Tpc 第8章 飞秒激光微加工技术
0AWOdd>. 第9章 激光制备纳米材料技术
Kp)H>~cL 第10章 激光在工业中的应用
.Qz412
第11章 激光加工成套设备系统
*p Q'w ……
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