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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。
]LcCom:] 《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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[;?CO< 《激光先进制造技术与设备集成》目录
Pdq}~um3{ 序
,~z*V;y) 前言
I&m C 第1章 激光先进制造技术基础
} D'pyTf[ 1.1 激光产生的机理
,>YW7+kY 1.1.1 电磁辐射特性
q9)]R
1.1.2 激光产生的必要条件
25NTtj:X 1.2 激光束特性
2=\} 0 1.2.1 激光波长
7?U)V03 1.2.2 激光的相干性
ECZ`I Z. 1.2.3 激光束输出模式
<D_UF1Pk 1.2.4 激光束的形状与发散
DG%vEM,y 1.2.5 激光束的亮度
9oe=*#Ig1m 1.2.6 激光束偏振
2LO8SJ# 1.3 激光束的聚焦与传输特性
|^S{vub 1.3.1 激光束聚焦
QfdATK P 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
d[0R#2y= 1.3.3 像差
]AB<OjF1c| 1.3.4 热
透镜效应
^k*h 1.3.5 激光束的准直与整形
5_H`6-q 1.3.6 激光束传输
C\3;o] 1.3.7 激光束扫描系统
TJ_<21a 1.3.8 激光束的分束与合束
8M<\?JD~_f 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
qKSS 2f $ 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
R[qfG!
" 1.4.2 反射镜
uK6'TJ 1.5 激光束的光束质量
43'!<[?x 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 X[e:fW[e) 1.5.2 光束质量因子M2
Z9)-kRQz=r 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
*F^t)K2 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
V_x8
Q+~? 1.6 材料的吸收和反射特性
|E}-j;( 1.6.1 材料的吸收特性
`X8wnD 1.6.2 材料的反射特性
"mtEjK5 1.7 激光与固体材料的相互作用
D8rg:,'6 1.7.1 激光束的加热过程
99KW("C1F 1.7.2 表面效应
N6>ert1 1.7.3 内部效应
I2&R+~ktR 1.7.4 非线性效应
z]49dCN 1.7.5 激光诱导等离子体
k#oe:u`< 1.8 激光加工的热源模型
{%&!x;% 1.8.1 热物理常数
q*^m8 1.8.2 激光加工的热源模型
wni^qs.i@3 1.8.3 几种激光加工的热源模型
N 4!18{/2 参考文献
\cr)O^& 第2章 激光器系统
"Dt:
8Nf^ 2.1 固体激光器
BwJL)$D<S 2.1.1 固体激光器的基本结构
)8JfBzR 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
]YciLc( 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
"XB6k0.# 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
M(|6YF7u 2.2 气体激光器
-UBH,U 2.2.1 CO2激光器
2{6%+>jB 2.2.2 横流CO2激光器
M669G;w(K 2.2.3 轴向流动CO2激光器
u[<ij 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
2Kmnt(> 2.2.5 准分子激光器
%W8*vSbx 2.3 高功率
半导体激光器
oG$OZTc 2.3.1 半导体激光器的构成
U>-GM> 2.3.2 半导体激光器的制备方法
N?{.}-Q 2.4
光纤激光器
U&'Xsz 2.4.1 光纤激光器的基本结构
O:{N5+HVG 2.4.2 光纤激光器的特点
x,fX mgE 2.4.3 光纤激光器的种类
tJa*(%Z?f 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
)4;$;a1 2.4.5 超快光纤激光器
$fhR1A 2.5 用于激光热加工激光器的比较
u$Wv*;TT% 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
CxV$_J 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
Maw$^Tz, 参考文献
+UX~TT: 第3章 激光加工技术
+=Y$v2BZA3 3.1 激光打孔与激光切割
-%_v b6u 3.1.1 激光打孔
3n)\D<f]# 3.1.2 激光切割
[KW9J}] 3.1.3 激光打标与雕刻
,7n8_pU 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
= tY%k!R 3.2 激光焊接
\!Wph5wA 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
rNl%I@G 3.2.2 激光缝焊
,ieew` 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
TNF+yj-|X: 3.2.4 几种焊接方式
6[3>[ej:x 3.2.5 几种典型激光焊接实例
VfT@;B6ALF 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
M!b-;{;' 3.2.7 塑料的激光焊接
7.nNz&UG]5 3.3 激光表面热处理(表面改性)
(J5M+K\H 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
*s%M!YM 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
ayZWt| iHA 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
ZPlY]e 3.3.4 激光冲击强化
e% #?B
* 3.3.5 激光清洗和去除技术
~93#L_V_O 参考文献
Ol)M0u 第4章 激光快速成型技术
CTf39R|7_ 4.1 激光快速成型工艺
KN:V:8:J 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
4vMjVbr 4.1.2 激光直接成型技术
jyFKO[s\X 4.1.3 激光热成型
:+v4,=fHy 4.1.4 激光冲击成型
2rrC y C 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
\Z^Tk 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
v9GfudTZR 参考文献
~kOXMLRg 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
?#|in} 5.1 激光烧结合成陶瓷
OP98 sd&T 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
Y.#:l< 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
$p\ 0/ 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
N 8pzs" 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
X8 x:/]/0 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
**~1`_7~* 5.2.3 激光合成SiC超细粉
\^Z DH 5.2.4 激光熔凝快离子导体
8.tp#x,A 参考文献
I6Oc`S!L 第6章 激光制膜技术
|Li9Y"5 6.1 激光制膜原理与过程
Bi`m +ob 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
HEs .pET\ 6.1.2 激光制膜过程
R[!%d6jDE 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
q j*77 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
>$_@p(w 6.2 影响激光制膜的因素
]Vd1fkXO0 6.2.1 激光波长与运转方式
{TC_
4Y|8 6.2.2 激光能量密度
qR^i5JH}u 6.2.3 激光脉冲频率
HC
RmW' 6.2.4 辅助气压
g*$yUt 6.2.5 基片温度
?#J;[y\^ 6.3 激光制膜方法及工艺
o(Q='kK 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
AxiCpAS;J 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
Yzih-$g 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
0Rz",Mu> 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
7s2e>6Q[ 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
JA
" 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
FfibR\dhY 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
f4+}k GJN 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
W-ol*S 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
V w5@)l*f 参考文献
.!Q?TSQ+{! 第7章 短波长紫外激光微加工技术
`E5vO1Pl 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
FSyeDC^@ 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
e%v0EJ}, ……
lKLb\F% 第8章 飞秒激光微加工技术
z{G@t0q 第9章 激光制备纳米材料技术
=>Dw,+" 第10章 激光在工业中的应用
7w5 L?,a 第11章 激光加工成套设备系统
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