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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。
Diy8gt 《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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Mxe}B' 《激光先进制造技术与设备集成》目录
c$ao:nP)D 序
VkvB<3 前言
5}:-h> 第1章 激光先进制造技术基础
U}& 2k 1.1 激光产生的机理
.)RzT9sg 1.1.1 电磁辐射特性
%+f>2U4I 1.1.2 激光产生的必要条件
]*vdSr-J 1.2 激光束特性
34z"Pm 1.2.1 激光波长
YHkn2]^#A 1.2.2 激光的相干性
B&\IGWG( 1.2.3 激光束输出模式
~Am,%"%\ 1.2.4 激光束的形状与发散
4P'*umJi 1.2.5 激光束的亮度
'w!Cn> 1.2.6 激光束偏振
,X#2\r<| 1.3 激光束的聚焦与传输特性
Hx#;Z 1.3.1 激光束聚焦
`2' #!- 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
j!_;1++q 1.3.3 像差
5Ec6),+& 1.3.4 热
透镜效应
XDsx3Ws 1.3.5 激光束的准直与整形
2#P*, 1.3.6 激光束传输
5XO;N s 1.3.7 激光束扫描系统
l9}3XI.= 1.3.8 激光束的分束与合束
[OM7g'?S0 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
?
K;dp 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
&7<TAo;O 1.4.2 反射镜
XR+Y=R 1.5 激光束的光束质量
n.T&}ZPz\v 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 JM=JH
51` 1.5.2 光束质量因子M2
g>Y|9Y 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
*194{ ep 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
6,)[+Bl 1.6 材料的吸收和反射特性
4NGA/
G 1.6.1 材料的吸收特性
>{N9kWY 1.6.2 材料的反射特性
K!:azP,bZ 1.7 激光与固体材料的相互作用
O/,aJCe
1.7.1 激光束的加热过程
Inn@2$m~ 1.7.2 表面效应
%JXE5l+pJ 1.7.3 内部效应
@HQ`~C#Z' 1.7.4 非线性效应
!6BW@GeF] 1.7.5 激光诱导等离子体
#i@;J]x( 1.8 激光加工的热源模型
^c<ucv6. 1.8.1 热物理常数
;-9=RI0 1.8.2 激光加工的热源模型
8C[C{qOJ 1.8.3 几种激光加工的热源模型
1xD=ffM>8N 参考文献
5V6G=H 第2章 激光器系统
Rec6c&5_ 2.1 固体激光器
[baiH|5> 2.1.1 固体激光器的基本结构
|?rNy=P, 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
>_e]C}QUr 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
f%Ns[S~ r 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
|kw)KEi}H 2.2 气体激光器
3|WWo1 2.2.1 CO2激光器
e}Cif2#d~ 2.2.2 横流CO2激光器
#N#'5w-G 2.2.3 轴向流动CO2激光器
eCN })An 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
}2<r, 2.2.5 准分子激光器
B-.gI4xa 2.3 高功率
半导体激光器
aa?w:3 2.3.1 半导体激光器的构成
n1~o1 2.3.2 半导体激光器的制备方法
3 DD ML, 2.4
光纤激光器
l;JA8o\x 2.4.1 光纤激光器的基本结构
x$IX5:E#e 2.4.2 光纤激光器的特点
d{XO/YQw 2.4.3 光纤激光器的种类
#cnq(S=. 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
&QDW9
Mi 2.4.5 超快光纤激光器
Z3{>yYR+ 2.5 用于激光热加工激光器的比较
3{ LP?w:@ 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
|UK} 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
[ JpKSTg[ 参考文献
lL{5SH<Q 第3章 激光加工技术
X}tVmO? 3.1 激光打孔与激光切割
{7 $c8i 3.1.1 激光打孔
"SzdDY6 3.1.2 激光切割
GqWB{$J;" 3.1.3 激光打标与雕刻
fJ/e(t 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
Q,p}:e 3.2 激光焊接
'`eO\huf 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
jqv- D 3.2.2 激光缝焊
eln&]d; 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
t"k*PA 3.2.4 几种焊接方式
^~G8?]w 3.2.5 几种典型激光焊接实例
"iU}]e0 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
jgbLN/_{ 3.2.7 塑料的激光焊接
_{r=.W+w 3.3 激光表面热处理(表面改性)
%%NlTE8* 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
c/zJv*}x? 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
aemc2b* 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
&$]vh 3.3.4 激光冲击强化
(>VX-Y/ 3.3.5 激光清洗和去除技术
p8Q,@ql. 参考文献
*8#i$w11M 第4章 激光快速成型技术
oN{Z+T : 4.1 激光快速成型工艺
I 4,K43| 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
!X"K=zt" 4.1.2 激光直接成型技术
@r#v[I 4.1.3 激光热成型
Z2TL #@ 4.1.4 激光冲击成型
R$[#+X! 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
x/;bu W- 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
cJ1#ge%4 参考文献
y>72{ 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
tcLnN: 5.1 激光烧结合成陶瓷
W6"v)Jc>_ 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
/RHo1 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
|`lzfe 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
SILQ 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
b!sRk@LGZ 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
2_zp:v 5.2.3 激光合成SiC超细粉
ZJwrLV 5.2.4 激光熔凝快离子导体
,!dh2xNH^ 参考文献
>p.O0G
gg 第6章 激光制膜技术
#$c Rkw 6.1 激光制膜原理与过程
.a._NW 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
NR -!VJQ 6.1.2 激光制膜过程
:E>HE,1b+ 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
CAcS~ " 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
e'0{?B 6.2 影响激光制膜的因素
e XfZ5(na 6.2.1 激光波长与运转方式
*d"DA[( 6.2.2 激光能量密度
D9FJ 1~ 6.2.3 激光脉冲频率
|lJX 3 6.2.4 辅助气压
n@U n 6.2.5 基片温度
(*oL+ef-C 6.3 激光制膜方法及工艺
mnmP<<8C, 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
N5i+3& 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
WDg+J 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
NGOqy+Ty{f 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
!<SA6m# 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
|!"2fI 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
PB#fP_0C 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
q|8{@EMT 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
91$]Qg,lB 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
:_t}QP" 参考文献
U2`'qsR1 第7章 短波长紫外激光微加工技术
G3rj`Sg^c 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
IRn2| 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
qUxRM_7U ……
xfb]b2 第8章 飞秒激光微加工技术
!!Aj<*% 第9章 激光制备纳米材料技术
/\H>y 第10章 激光在工业中的应用
QF&W`c 第11章 激光加工成套设备系统
nS&3?lx9_ ……
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