《
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。
R3U|{vgl 《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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'sH_^{V2 《激光先进制造技术与设备集成》目录
{QylNC9 序
OqDP{X: 前言
7L6L{~8
W 第1章 激光先进制造技术基础
mICEJ\`x 1.1 激光产生的机理
5\XD/Q M 1.1.1 电磁辐射特性
;5.&TQT 1.1.2 激光产生的必要条件
Wh| T3& 1.2 激光束特性
j}",+Hv 1.2.1 激光波长
;m#4Q6k)V? 1.2.2 激光的相干性
~ gff{Nzk 1.2.3 激光束输出模式
r
*6S1bW 1.2.4 激光束的形状与发散
sH;_U)ssH 1.2.5 激光束的亮度
?#xm6oe#aH 1.2.6 激光束偏振
\>Rfa+ 1.3 激光束的聚焦与传输特性
aK
-x{ 1.3.1 激光束聚焦
B+U:=591 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
^7gKs2M 1.3.3 像差
-qDqJ62mC 1.3.4 热
透镜效应
1u7D:h># 1.3.5 激光束的准直与整形
|,:p[Oy 1.3.6 激光束传输
rG6G~|mS 1.3.7 激光束扫描系统
CN:T$ f|) 1.3.8 激光束的分束与合束
6V]m0{:E 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
?..BA&zRk 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
th[v"qD9G 1.4.2 反射镜
t~j6w sx; 1.5 激光束的光束质量
UAhWJ$(C 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 6{]F#ig= 1.5.2 光束质量因子M2
@}g3\xLiK 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
fxPg"R!1i 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
3MNM<Ih 1.6 材料的吸收和反射特性
A|
A#|D 1.6.1 材料的吸收特性
o>,r< 1.6.2 材料的反射特性
\8QOZjy 1.7 激光与固体材料的相互作用
k%cE8c}R;A 1.7.1 激光束的加热过程
EUuSN| a 1.7.2 表面效应
*YeQCt-l 1.7.3 内部效应
<n]P D;.4 1.7.4 非线性效应
b;UDgq8v 1.7.5 激光诱导等离子体
zU~ Ff"< 1.8 激光加工的热源模型
7GsKD=bl] 1.8.1 热物理常数
i83~&Q= 1.8.2 激光加工的热源模型
)/>BgXwH 1.8.3 几种激光加工的热源模型
;un@E: 参考文献
}u
O YF 第2章 激光器系统
[m0X kvd 2.1 固体激光器
[5?Dov^j3 2.1.1 固体激光器的基本结构
d2#NRqgQ 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
cZ:jht 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
%5gdLm!p 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
8A3/@Z;0S 2.2 气体激光器
K$h\<_V 2.2.1 CO2激光器
/Rq\Mgb 2.2.2 横流CO2激光器
>pfeP"[(3 2.2.3 轴向流动CO2激光器
OLb s~
>VA 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
&/WM:]^?0) 2.2.5 准分子激光器
;F"!$Z/ 2.3 高功率
半导体激光器
>z\IO 2.3.1 半导体激光器的构成
ewk7:zS/? 2.3.2 半导体激光器的制备方法
I!Z`'1" 2.4
光纤激光器
!2Nk 2.4.1 光纤激光器的基本结构
B-C$>H^ 2.4.2 光纤激光器的特点
05FGfnq.8 2.4.3 光纤激光器的种类
/"g Ryv 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
xyGwYv>*KO 2.4.5 超快光纤激光器
Th9V8Rg+E 2.5 用于激光热加工激光器的比较
z.cDbkf} 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
O0qG
6a 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
= ){G 参考文献
gA(npsUHI 第3章 激光加工技术
}Kgi!$<aQx 3.1 激光打孔与激光切割
'OtTq8G 3.1.1 激光打孔
]LC4rS 3.1.2 激光切割
M
co:eE 3.1.3 激光打标与雕刻
5Z!$?J4Rl 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
~rBFP) 3.2 激光焊接
Qt+D ,X 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
)sm9%|.& 3.2.2 激光缝焊
_Rii19k 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
LBy`N_@ 3.2.4 几种焊接方式
Zt3sU_ 3.2.5 几种典型激光焊接实例
Df4O~j$U"s 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
kBR=a%kG 3.2.7 塑料的激光焊接
['}|#3*w 3.3 激光表面热处理(表面改性)
<J;O$S 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
3<r7"/5 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
]AY 4bm 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
zVS{X=u 3.3.4 激光冲击强化
FLMiW]?x 3.3.5 激光清洗和去除技术
]jhi"BM 参考文献
I_ZJnu< 第4章 激光快速成型技术
{zcG%b WJ 4.1 激光快速成型工艺
U7g`R@ 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
x *I'Ar 4.1.2 激光直接成型技术
m0bxVV^DK! 4.1.3 激光热成型
>`x|E-X" 4.1.4 激光冲击成型
1 7~Pc 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
\|Af26 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
ElW\;C:K* 参考文献
W/2y;@ 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
BjH|E@z 5.1 激光烧结合成陶瓷
S5hc@^|0Z 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
7T)y"PZ 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
Bo"9;F 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
(10t,n$ 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
^&YtZjV 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
QPf\lN/$4d 5.2.3 激光合成SiC超细粉
m=6?%'
H} 5.2.4 激光熔凝快离子导体
ejV`W7U 参考文献
4~Cf_`X}] 第6章 激光制膜技术
~RbVcB# 6.1 激光制膜原理与过程
~%*l>GkP* 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
N9/k`ZGC 6.1.2 激光制膜过程
%6cr4}Zm} 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
h~#F2#. 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
bW
W!,-|R 6.2 影响激光制膜的因素
w]gLd 6.2.1 激光波长与运转方式
RDbNC v# 6.2.2 激光能量密度
6n2RT H 6.2.3 激光脉冲频率
w@-G_-6W 6.2.4 辅助气压
y05!-G:Y\ 6.2.5 基片温度
i<Ms2^ 6.3 激光制膜方法及工艺
r!!uA1!7 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
IMD^(k 2 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
6h/!,j0:t_ 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
D/=05E%[81 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
P[ o"%NZ' 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
C,W@C 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
e2=}qE7 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
{O _X/y~ 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
k H65k ( 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
-4QZ/ * 参考文献
co\?SgE35 第7章 短波长紫外激光微加工技术
Mt4]\pMUb 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
h{mzYy}b 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
l)$mpMgAD ……
5]*lH t 第8章 飞秒激光微加工技术
ByjfPb# 第9章 激光制备纳米材料技术
A/=cGE 第10章 激光在工业中的应用
(Yj6|` 第11章 激光加工成套设备系统
i%133in ……
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