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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。
[-w%/D%@ 《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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2~V*5~fb 《激光先进制造技术与设备集成》目录
Fr-SvsNFB 序
['D]>Ot68 前言
Lw,h+@0 第1章 激光先进制造技术基础
zt%Mx>V@ 1.1 激光产生的机理
>\8+:oS^ 1.1.1 电磁辐射特性
LzL
So"n 1.1.2 激光产生的必要条件
6]wIG$j 1.2 激光束特性
Ny#^&-K 1.2.1 激光波长
XWw804ir 1.2.2 激光的相干性
!VpoZ 1.2.3 激光束输出模式
W,u:gzmhw 1.2.4 激光束的形状与发散
7+*WH|Z@ 1.2.5 激光束的亮度
%so]L+r2! 1.2.6 激光束偏振
,zc(t<|-y 1.3 激光束的聚焦与传输特性
O/LXdz0B 1.3.1 激光束聚焦
<VE@DBWyl~ 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
.+qpk*V\ 1.3.3 像差
,,r>,Xq6 1.3.4 热
透镜效应
)/P}?`I 1.3.5 激光束的准直与整形
Bw
yx c 1.3.6 激光束传输
y{Q
{'De 1.3.7 激光束扫描系统
a q-~B~c`g 1.3.8 激光束的分束与合束
I^]nqK 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
^zr`;cJ+c 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
dr"1s-D4IQ 1.4.2 反射镜
fqd^9wl>P6 1.5 激光束的光束质量
lquLT6] 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 nt<]d\o0 1.5.2 光束质量因子M2
y`Z\N
1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
!u hT 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
&5;"#:ORcK 1.6 材料的吸收和反射特性
W*G<X.Hf 1.6.1 材料的吸收特性
?]5qr?W% 1.6.2 材料的反射特性
$;PMkUE 1.7 激光与固体材料的相互作用
@6]JIJE 1.7.1 激光束的加热过程
@F>D+=hS 1.7.2 表面效应
CN?gq^ 1.7.3 内部效应
VN.Je:Ju 1.7.4 非线性效应
O0:q;<>z 1.7.5 激光诱导等离子体
E`J@hl$N 1.8 激光加工的热源模型
O&&~NXI\ 1.8.1 热物理常数
kf9X$d6 1.8.2 激光加工的热源模型
y>LBl] 1.8.3 几种激光加工的热源模型
=|9!vzG4 参考文献
&3&HY:yF 第2章 激光器系统
F[MFx^sT{ 2.1 固体激光器
YZ7.1`8 2.1.1 固体激光器的基本结构
r|Z{-*` 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
afk>+4q 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
<naz+QK' 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
(%9$! v{3 2.2 气体激光器
DNi+"[~&P 2.2.1 CO2激光器
1x^GWtRp 2.2.2 横流CO2激光器
|uDdHX8T 2.2.3 轴向流动CO2激光器
ULW~90 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
4K74=r),i 2.2.5 准分子激光器
P2Y^d#jO 2.3 高功率
半导体激光器
vSh`&w^* 2.3.1 半导体激光器的构成
=M-p/uB] 2.3.2 半导体激光器的制备方法
V8(- 2.4
光纤激光器
nFn5v'g 2.4.1 光纤激光器的基本结构
w
= KPT''! 2.4.2 光纤激光器的特点
QW"! (`K 2.4.3 光纤激光器的种类
Gh$^ { 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
.V*^|UXbHi 2.4.5 超快光纤激光器
x"gVq
~ 2.5 用于激光热加工激光器的比较
g&.=2uP 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
0IpmRH/ 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
;d?R:Uw8 参考文献
OJxl<Q=z 第3章 激光加工技术
~s{$WL& 3.1 激光打孔与激光切割
snJ129}A 3.1.1 激光打孔
fR|A(u#9 3.1.2 激光切割
cZ06Kx.. 3.1.3 激光打标与雕刻
cNH7C"@GVu 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
ElXFeJ%[G 3.2 激光焊接
liSmjsk 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
`{Ul! 3.2.2 激光缝焊
ctUp=po 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
(#'>(t(4 3.2.4 几种焊接方式
*`U~?q} 3.2.5 几种典型激光焊接实例
o}!PQ#`M 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
Lr<cMK< 3.2.7 塑料的激光焊接
/E>e"tvss 3.3 激光表面热处理(表面改性)
6nQq 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
*](iS 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
P%zK;#8V 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
$u.z*b_yy 3.3.4 激光冲击强化
{8OCXus3m 3.3.5 激光清洗和去除技术
r3Ykz%6 参考文献
HP=+<]?{G 第4章 激光快速成型技术
Jb(H %NJ 4.1 激光快速成型工艺
PM+[,H 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
=fbWz 4.1.2 激光直接成型技术
o@Oqm> ]SS 4.1.3 激光热成型
ise-O1' 4.1.4 激光冲击成型
kFB 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
HhpDR 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
J *yg& 参考文献
s CRdtP 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
]3gSQ7 5.1 激光烧结合成陶瓷
@VBcJ{e, 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
,'+kBZOv 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
;I*o@x_ 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
liZxBs
:%i 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
xmX 4qtAL 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
Q@niNDaW2 5.2.3 激光合成SiC超细粉
y^k$Us 5.2.4 激光熔凝快离子导体
~BF&rx5Q 参考文献
U17d>]ka 第6章 激光制膜技术
TJN4k@\$2 6.1 激光制膜原理与过程
>V937 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
GmG5[?) 6.1.2 激光制膜过程
]yu:i-SfP 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
iwq!w6+ 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
4W])}C % 6.2 影响激光制膜的因素
m[$_7a5 6.2.1 激光波长与运转方式
y9;Yivr) 6.2.2 激光能量密度
TseGXYH 6.2.3 激光脉冲频率
: +u]S2u{ 6.2.4 辅助气压
fox6)Uot 6.2.5 基片温度
%C0Dw\A*: 6.3 激光制膜方法及工艺
)1z@ 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
==B6qX8T 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
5tnlrqC 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
.VqhV 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
ye97!nIg@ 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
vIvIfE 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
)_:NLo: 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
H+#FSdy# 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
-4K5-|>O 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
yVfC-Z 参考文献
b$7 +;I; 第7章 短波长紫外激光微加工技术
YR70BOxK 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
N#]ypl 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
3^ClAE"8 ……
l}h!B_P' 第8章 飞秒激光微加工技术
2eogY# 第9章 激光制备纳米材料技术
_g8yDfcLG 第10章 激光在工业中的应用
=D(j)<9$A 第11章 激光加工成套设备系统
IBGrt^$M ……
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