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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。
FGh]S-A 《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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}eRD|1 《激光先进制造技术与设备集成》目录
T9879[ZU\ 序
[mPjP%{=@ 前言
14"J d\M8 第1章 激光先进制造技术基础
?|ZTaX6A 1.1 激光产生的机理
as>L[jyG/ 1.1.1 电磁辐射特性
:G<E^<M\)^ 1.1.2 激光产生的必要条件
`8Lo {P 1.2 激光束特性
]TyisaT 1.2.1 激光波长
.({smN,B 1.2.2 激光的相干性
Ey4z.s'-l 1.2.3 激光束输出模式
P'O#I}Dmw< 1.2.4 激光束的形状与发散
= hN
!;7G 1.2.5 激光束的亮度
Qx'`PNU9\ 1.2.6 激光束偏振
C(K; zo*S( 1.3 激光束的聚焦与传输特性
xQ'2BAEa 1.3.1 激光束聚焦
P:N1#|g 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
HuVJ\%. 1.3.3 像差
s$a09x 1.3.4 热
透镜效应
U_{Ux2 1.3.5 激光束的准直与整形
MG{YrX) oi 1.3.6 激光束传输
"^1L'4'S 1.3.7 激光束扫描系统
pm9%%M$ 1.3.8 激光束的分束与合束
G2^et$<{uU 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
NoJ`6MB 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
+
Q6l*:<|c 1.4.2 反射镜
^'ryNa;" 1.5 激光束的光束质量
w$u3W*EoU^ 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 Q
pmsOp| 1.5.2 光束质量因子M2
e A}%C.ZR 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
?Sb8@S&J 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
0]jA<vLR 1.6 材料的吸收和反射特性
o#hjvg 1.6.1 材料的吸收特性
d%0~c'D8a 1.6.2 材料的反射特性
vC5n[0 1.7 激光与固体材料的相互作用
5A4&+rdU 1.7.1 激光束的加热过程
Y9`5G% 1.7.2 表面效应
$/7pYl\n 1.7.3 内部效应
pm6>_Kz 1.7.4 非线性效应
:Pv*,qHE 1.7.5 激光诱导等离子体
3q?\r`
a 1.8 激光加工的热源模型
?]4>rl} 1.8.1 热物理常数
Dxk+P!!K 1.8.2 激光加工的热源模型
!XzF67 1.8.3 几种激光加工的热源模型
Z?O*'#yn 参考文献
6AWKLFMV 第2章 激光器系统
j6g[N4xr 2.1 固体激光器
oaK%Ww6~ 2.1.1 固体激光器的基本结构
chEn |>~ 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
Wy%s1iu 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
LB.co4 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
%G?;!Lz 2.2 气体激光器
i:l<C 2.2.1 CO2激光器
"ax..Mh\y 2.2.2 横流CO2激光器
"jaJr5Wv=y 2.2.3 轴向流动CO2激光器
_Um d 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
w`DW(hXJ 2.2.5 准分子激光器
>G 'SbQ8 2.3 高功率
半导体激光器
VnT>K9&3 2.3.1 半导体激光器的构成
SKW%X8 2.3.2 半导体激光器的制备方法
,p9i% i 2.4
光纤激光器
A%2:E^k(s 2.4.1 光纤激光器的基本结构
ZlojbL@|4 2.4.2 光纤激光器的特点
-$,%f? 2.4.3 光纤激光器的种类
/QEiMrz@6 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
C-?!S 2.4.5 超快光纤激光器
PTS]7 2.5 用于激光热加工激光器的比较
/NFz4h=> 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
@+WQ ^ 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
w\19[U3 参考文献
Y+3!f#exm 第3章 激光加工技术
>~\89E02 3.1 激光打孔与激光切割
F]I=+T 3.1.1 激光打孔
^xZ
e2@ 3.1.2 激光切割
d;+[i 3.1.3 激光打标与雕刻
Z,X'-7YkU 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
W<<9y 3.2 激光焊接
5p
+ZD7jK 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
nL?oTze*p 3.2.2 激光缝焊
kHv[H]+v 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
P%MfCpyj 3.2.4 几种焊接方式
_e7-zg$/ 3.2.5 几种典型激光焊接实例
P5gN #G 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
:h1pBEiH 3.2.7 塑料的激光焊接
Eaqca{%/^ 3.3 激光表面热处理(表面改性)
o-cAG{.WC 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
]p!Gt,rYq 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
'r\ V.4 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
178Mb\8 3.3.4 激光冲击强化
-<#!DjV6( 3.3.5 激光清洗和去除技术
U'*t~x< 参考文献
Y+qQI MZ 第4章 激光快速成型技术
.6~`Ubr}E 4.1 激光快速成型工艺
OD=!&LM 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
}!i` 0p 4.1.2 激光直接成型技术
gf+d!c(/ 4.1.3 激光热成型
J# kl
7 4.1.4 激光冲击成型
)RsM!} 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
c
'\SfW< 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
3u33a"nL8 参考文献
Y$-3v. 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
%5\3Aw 5.1 激光烧结合成陶瓷
Yif*"oO 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
k6Cn"2q < 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
` rm?a0 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
mNYl@+:psj 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
C_LvZ= 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
{k(eNr, 5.2.3 激光合成SiC超细粉
>ulY7~wUv 5.2.4 激光熔凝快离子导体
*xR
2)u 参考文献
8Q)@ 第6章 激光制膜技术
`8\Ja$ = 6.1 激光制膜原理与过程
*Ul*%!?D 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
S|B$c E 6.1.2 激光制膜过程
'!1$9o^$ 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
B%\g kl 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
4@;-%H&7 6.2 影响激光制膜的因素
P;]F=m+*V 6.2.1 激光波长与运转方式
Wn|&cG9 6.2.2 激光能量密度
+1 eCvt:, 6.2.3 激光脉冲频率
OJb*VtZz5R 6.2.4 辅助气压
kWj
\x|E
6.2.5 基片温度
#2xSyOrmf 6.3 激光制膜方法及工艺
VzlDHpG 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
OVk~N) 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
Vga-@ 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
!8tS|C#2 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
R \s!*) 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
[t0rfl{. 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
?nKF6f 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
$WW)bP
d4^ 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
$(q>mg:H 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
'PWQnt_U 参考文献
;\%sEcpT 第7章 短波长紫外激光微加工技术
o{-<L 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
hF&}lPVtv 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
MQcr^Y_ ……
kVDe6},D7 第8章 飞秒激光微加工技术
xU9@$am 第9章 激光制备纳米材料技术
?HHzQ4w%{ 第10章 激光在工业中的应用
pz doqAVI 第11章 激光加工成套设备系统
EqM;LgE= ……
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