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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。
<]oPr1 《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: }/& 《激光先进制造技术与设备集成》目录
n@C#,v#^0 序
fD_3lbiL( 前言
BjjuZN& 第1章 激光先进制造技术基础
/
)[\+Nc 1.1 激光产生的机理
f::^zAV 1.1.1 电磁辐射特性
]5ibg"{S 1.1.2 激光产生的必要条件
^Nav8dma 1.2 激光束特性
B<@a&QBTg 1.2.1 激光波长
0T$ `;~ 1.2.2 激光的相干性
T{#=A$vu 1.2.3 激光束输出模式
` -W4/7 1.2.4 激光束的形状与发散
:G^4/A_ 1.2.5 激光束的亮度
0}kvuuR 1.2.6 激光束偏振
.OW5R* 1.3 激光束的聚焦与传输特性
\j
we 1.3.1 激光束聚焦
DEfhR?v 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
RdpOj >fT 1.3.3 像差
.rDao]K 1.3.4 热
透镜效应
%hBw)3;l 1.3.5 激光束的准直与整形
McdK!V 1.3.6 激光束传输
^b.fci{1m 1.3.7 激光束扫描系统
B(-F|q\ 1.3.8 激光束的分束与合束
ZiH4s| 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
<P Vmr2Jp" 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
lKRp9isn^ 1.4.2 反射镜
<`A!9+ 1.5 激光束的光束质量
$K|2k7 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 &(x>J:b 1.5.2 光束质量因子M2
= j
l(Q 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
OXoEA a 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
4 T/ ~erc 1.6 材料的吸收和反射特性
*Hh*!ePp 1.6.1 材料的吸收特性
aJ]t1 1.6.2 材料的反射特性
,zBc-Cm 1.7 激光与固体材料的相互作用
WCI'Kh
1.7.1 激光束的加热过程
xkaed 1.7.2 表面效应
.e S* F 1.7.3 内部效应
,fm{
krE 1.7.4 非线性效应
w;Pe_m7\EO 1.7.5 激光诱导等离子体
N,cj[6;T% 1.8 激光加工的热源模型
=D 5!Xq'| 1.8.1 热物理常数
.d4&s7n0 1.8.2 激光加工的热源模型
DsBZ% 1.8.3 几种激光加工的热源模型
Lg6>\Z4 参考文献
I?<ibLpX 第2章 激光器系统
2
t]=-@ 2.1 固体激光器
ljh,%#95= 2.1.1 固体激光器的基本结构
-]Oi/i, { 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
W5RZsS] 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
q1%xk=8 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
V Z60 2.2 气体激光器
2|+4xqNJm 2.2.1 CO2激光器
7^h*rL9 2.2.2 横流CO2激光器
qJj5_ 2.2.3 轴向流动CO2激光器
)q%DRLD'G 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
V4%7Xj 2.2.5 准分子激光器
%vrUk;<35 2.3 高功率
半导体激光器
6rAenK-% 2.3.1 半导体激光器的构成
sQY0Xys<4 2.3.2 半导体激光器的制备方法
]G=^7O]`C! 2.4
光纤激光器
!z?:Y#P3 2.4.1 光纤激光器的基本结构
LoS%FI 2.4.2 光纤激光器的特点
G9>
0w)r 2.4.3 光纤激光器的种类
S3/Z]?o 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
js=w!q0)9 2.4.5 超快光纤激光器
k%cT 38V* 2.5 用于激光热加工激光器的比较
gO!:WD 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
d!q)FRzi 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
Z9PG7h 参考文献
5CM]-qbf@ 第3章 激光加工技术
Ml,87fo 3.1 激光打孔与激光切割
bd.t|A 3.1.1 激光打孔
r6`KZ TU 3.1.2 激光切割
zeHs5P8}r 3.1.3 激光打标与雕刻
|Iq\ZX%q 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
zDA;FKZPp 3.2 激光焊接
WAh{*$Rpl 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
ljj}XJQ 3.2.2 激光缝焊
locf6%2g~ 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
p4wXsOQ} 3.2.4 几种焊接方式
0GiL(e| 3.2.5 几种典型激光焊接实例
@X0$X+]E*8 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
+Tp>3Jh2 3.2.7 塑料的激光焊接
9xUAfU 3.3 激光表面热处理(表面改性)
?bK^IHh 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
x-s]3'!L 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
H9T'{R*FC 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
(K->5rSU 3.3.4 激光冲击强化
yi3Cd@t({{ 3.3.5 激光清洗和去除技术
'${xZrzmt 参考文献
IqmoWn3 第4章 激光快速成型技术
i!EN/Bd 4.1 激光快速成型工艺
.
[\S=K|/ 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
"EC,#$e%ev 4.1.2 激光直接成型技术
IG~d7rh" 4.1.3 激光热成型
4o*wLCo7^ 4.1.4 激光冲击成型
go$zi5{h# 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
PWThm ooP 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
&8uq5uKg 参考文献
g)#neEA J 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
3)+}2 5.1 激光烧结合成陶瓷
h48
jKL( 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
1-60gI1) 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
r@Tq-o 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
re\&'%~K 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
t#6@~49 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
3]1uDgfr 5.2.3 激光合成SiC超细粉
F%pYnHr< 5.2.4 激光熔凝快离子导体
Qyoly"b@ 参考文献
!Wz%Hy:ZK 第6章 激光制膜技术
li?RymlF 6.1 激光制膜原理与过程
^X/[x]UOT@ 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
IH1
fvW
e 6.1.2 激光制膜过程
Mm+kG'Z!S 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
"]C$"JR 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
I&O}U|l06 6.2 影响激光制膜的因素
6{p]cr 6.2.1 激光波长与运转方式
&(Ot(. 6.2.2 激光能量密度
c>%+y+b{ 6.2.3 激光脉冲频率
TS{ycGY 6.2.4 辅助气压
SiyZq" 6.2.5 基片温度
CPCjY|w7 6.3 激光制膜方法及工艺
ki[Yu+';} 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
hWujio/h 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
A\7qPfpG 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
IMDGinHAy 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
_Hn-bp[?> 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
m:,S1V_jl 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
q'%-8t 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
!!4` #Z0+# 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
b xT| 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
-W5ml
@ 参考文献
rmOcA 第7章 短波长紫外激光微加工技术
S0 AaJty 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
\,i?WgWv 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
l|c# ……
P<@V 第8章 飞秒激光微加工技术
,Mp/Y>f 第9章 激光制备纳米材料技术
11s*C # 第10章 激光在工业中的应用
D/1f>sl 第11章 激光加工成套设备系统
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