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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。
t9ER;.e 《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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c qv.dC 《激光先进制造技术与设备集成》目录
ldP3n:7FS 序
"pYe-_"@ 前言
RTA%hCr! 第1章 激光先进制造技术基础
MdLj,1_T 1.1 激光产生的机理
tAaYL
\~ 1.1.1 电磁辐射特性
}Bd_:#.mw 1.1.2 激光产生的必要条件
`Rrr>vj 1.2 激光束特性
;.\g-`jb 1.2.1 激光波长
#sL/y 1.2.2 激光的相干性
0(\p<qq 1.2.3 激光束输出模式
{d8^@UL 1.2.4 激光束的形状与发散
5qGGu.$Ihi 1.2.5 激光束的亮度
?b5H
2W 1.2.6 激光束偏振
j|ozGO 1.3 激光束的聚焦与传输特性
/=bSt 1.3.1 激光束聚焦
rYbCOazr 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
#0(fOHPQ 1.3.3 像差
V):`&@ 1.3.4 热
透镜效应
4AJ9`1d4 1.3.5 激光束的准直与整形
5H~@^!7t 1.3.6 激光束传输
Il|GCj*N 1.3.7 激光束扫描系统
Q
Qi@>v|d 1.3.8 激光束的分束与合束
0Qt~K#mr/ 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
bea|?lK 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
T=.-Cl1A 1.4.2 反射镜
7$K}qsr< 1.5 激光束的光束质量
I`3d;l;d 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 @$Yb#$/ 1.5.2 光束质量因子M2
*g*VCO 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
Trpgx 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
nVNs][ 1.6 材料的吸收和反射特性
'w:bs! 1.6.1 材料的吸收特性
z[*zuo 1.6.2 材料的反射特性
gbJG`zC>U 1.7 激光与固体材料的相互作用
RTZ:U@
1.7.1 激光束的加热过程
Xt\Dy 1.7.2 表面效应
/Ad6+cY 1.7.3 内部效应
f
P+QxOz 1.7.4 非线性效应
z1#oWf{* 1.7.5 激光诱导等离子体
|ebvx?\ 1.8 激光加工的热源模型
+eC3?B8rN 1.8.1 热物理常数
\,hrk~4U;( 1.8.2 激光加工的热源模型
?H<~ac2e 1.8.3 几种激光加工的热源模型
(NPxab8e* 参考文献
LGAX"/LX 第2章 激光器系统
g(nK$,c 2.1 固体激光器
/;7ID41 2.1.1 固体激光器的基本结构
$Vsy%gA< 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
!n:uiwh 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
X'jr|s^s 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
7r[' 2.2 气体激光器
fwy"w 2.2.1 CO2激光器
:1*zr 2.2.2 横流CO2激光器
&lU Ny
L 2.2.3 轴向流动CO2激光器
Hl/7(FJqc> 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
!8o\.uyi 2.2.5 准分子激光器
dok)Je 2.3 高功率
半导体激光器
G@B*E%$9 2.3.1 半导体激光器的构成
wW^Zb 2.3.2 半导体激光器的制备方法
Nkx0CG* 2.4
光纤激光器
I=o'+>az 2.4.1 光纤激光器的基本结构
vkuc8 li 2.4.2 光纤激光器的特点
dGU8+)2cn 2.4.3 光纤激光器的种类
HZ{n&iJ 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
:,47rN,qa 2.4.5 超快光纤激光器
]H>+m
9 2.5 用于激光热加工激光器的比较
cFDxjX?~ 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
?|lI Xz 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
v~f'K3fLp 参考文献
so*/OBte 第3章 激光加工技术
4
A5t*e 3.1 激光打孔与激光切割
=tn Tdp0F 3.1.1 激光打孔
RT/qcS^Oz 3.1.2 激光切割
"1K:/n 3.1.3 激光打标与雕刻
;$z7[+M 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
P2t_T'R} 3.2 激光焊接
&>g~-s 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
&kiF/F 1 3.2.2 激光缝焊
aLYLd/ KV 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
XddHP;x 3.2.4 几种焊接方式
_;7fraqX 3.2.5 几种典型激光焊接实例
xG8`'SNY 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
Gnk|^i;t 3.2.7 塑料的激光焊接
G0pBR]_5z$ 3.3 激光表面热处理(表面改性)
UUH;L 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
L{<7.?{Y 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
E23w *'] 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
q1w|'V 3.3.4 激光冲击强化
A4
5m)wQ 3.3.5 激光清洗和去除技术
ewym1}o 参考文献
Za0gs @$ 第4章 激光快速成型技术
~#q;bS 4.1 激光快速成型工艺
&wb9_?ir- 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
vtZ?X';wh 4.1.2 激光直接成型技术
Y1WHy*s? 4.1.3 激光热成型
aHC%19UN 4.1.4 激光冲击成型
"$DldHC 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
gB >pd?d 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
V_f`0\[x 参考文献
G5;V.#"Z[ 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
+6oG@ 5.1 激光烧结合成陶瓷
-bm,:Iy! 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
8 URj1 W 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
>(3'Tnu 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
vd(dNu&,< 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
hbfsHT 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
,VWGq@o% 5.2.3 激光合成SiC超细粉
tt{`\1q 5.2.4 激光熔凝快离子导体
nj 参考文献
A="fj 第6章 激光制膜技术
l&Q!mU} 6.1 激光制膜原理与过程
&[~[~m| 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
N+J>7_k 6.1.2 激光制膜过程
fhr-Y'
6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
;ctU&` 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
7k~Lttuk 6.2 影响激光制膜的因素
Y"*:&E2)r 6.2.1 激光波长与运转方式
G0/>8_Q>Nr 6.2.2 激光能量密度
:Y^I]`lR" 6.2.3 激光脉冲频率
fv2=B)8$ 6.2.4 辅助气压
|Euus5[ 6.2.5 基片温度
e9:P9Di(b 6.3 激光制膜方法及工艺
]"h=Qc 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
(bvoF5% 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
Hk9U&j$ 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
AerFgQiS 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
@[v8}D 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
1a8$f5 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
%t[K36,p 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
{(Fe7,.S3 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
^/a*.cu 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
o|rzN\WJn 参考文献
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第7章 短波长紫外激光微加工技术
v ):V 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
4|f}F 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
u(2BQO7 ……
A?,A(-0C 第8章 飞秒激光微加工技术
bjzx!OCpV 第9章 激光制备纳米材料技术
)5G QJiY 第10章 激光在工业中的应用
T VeJ6 第11章 激光加工成套设备系统
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