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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。
'NJGez'b, 《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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HYcLXh vgu 《激光先进制造技术与设备集成》目录
!%MI9Ok 序
DrI"YX 前言
4/KGrY!ck 第1章 激光先进制造技术基础
9
5bi
W 1.1 激光产生的机理
?*DM|hzOi 1.1.1 电磁辐射特性
paKur%2u 1.1.2 激光产生的必要条件
V"Cx5#\7C 1.2 激光束特性
krqz;q-p~ 1.2.1 激光波长
NSe Huk 1.2.2 激光的相干性
ot\ FZ 1.2.3 激光束输出模式
K[wny0 ( 1.2.4 激光束的形状与发散
+cH,2 ^& 1.2.5 激光束的亮度
5OEo(& 1.2.6 激光束偏振
Nq]8p =e 1.3 激光束的聚焦与传输特性
C,;T/9 1.3.1 激光束聚焦
Lk%`hsv 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
NOY`1i 1.3.3 像差
TF]bmM})0 1.3.4 热
透镜效应
y;Ez|MS
1.3.5 激光束的准直与整形
_{j'` # 1.3.6 激光束传输
/ILj}g' 1.3.7 激光束扫描系统
w8=&rzr8 1.3.8 激光束的分束与合束
s!k7Wwj 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
))T@U?r 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
5(wmy-x\ 1.4.2 反射镜
x[?N[>uw 1.5 激光束的光束质量
0gRj3al( 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 Vz.G!*>Dg 1.5.2 光束质量因子M2
sNaLz 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
/esdtH$= 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
m:}PVJ-" 1.6 材料的吸收和反射特性
FOPfob[ 1.6.1 材料的吸收特性
8F>u6Y[P 1.6.2 材料的反射特性
VSx9aVPkC 1.7 激光与固体材料的相互作用
is~"yE7 1.7.1 激光束的加热过程
7MWd(n- 1.7.2 表面效应
zA%YaekJ 1.7.3 内部效应
Cn"_x 1.7.4 非线性效应
1.9bU/X 1.7.5 激光诱导等离子体
` ~w|Xz 1.8 激光加工的热源模型
GB%kxtGD;\ 1.8.1 热物理常数
s5bqS'% 1.8.2 激光加工的热源模型
l4s*+H$vd? 1.8.3 几种激光加工的热源模型
1d$qr` 参考文献
@V?T'@W7D 第2章 激光器系统
L@5sY0 M 2.1 固体激光器
@4t_cxmD 2.1.1 固体激光器的基本结构
,?>{M 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
sYEh>%mo^C 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
i)iK0g"2 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
|,bP`Z 2.2 气体激光器
-9]
ucmN 2.2.1 CO2激光器
~dO+kD 2.2.2 横流CO2激光器
@m5c<(bkfp 2.2.3 轴向流动CO2激光器
&k@\k<2Ia 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
6"Ze%:AZZ 2.2.5 准分子激光器
c;?J 2.3 高功率
半导体激光器
A"e4w? 2.3.1 半导体激光器的构成
M(^_/1Z 2.3.2 半导体激光器的制备方法
H#S`m 2.4
光纤激光器
z''ejq 2.4.1 光纤激光器的基本结构
$7QGi|W*k 2.4.2 光纤激光器的特点
oE.Ckz~*d 2.4.3 光纤激光器的种类
;J@U){R 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
A"B#t" 2.4.5 超快光纤激光器
xfF;u9$; 2.5 用于激光热加工激光器的比较
GE8.{P 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
s=e`}4 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
m#$$xG 参考文献
9u6VN]divB 第3章 激光加工技术
0 <E2^ 3.1 激光打孔与激光切割
Z2U6<4?1% 3.1.1 激光打孔
KE4#vKV0yC 3.1.2 激光切割
2 \<u;9 3.1.3 激光打标与雕刻
s
TVX/Q 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
>akC 3.2 激光焊接
{2%'=v 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
<~*[OwN 3.2.2 激光缝焊
fikDpR 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
0ijYE 3.2.4 几种焊接方式
Vx}e,(i 3.2.5 几种典型激光焊接实例
naro 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
zcC:b4 3.2.7 塑料的激光焊接
x5Ue"RMl+ 3.3 激光表面热处理(表面改性)
uHsLlfTn 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
X
}`o9]y 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
NEUr w/ 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
]v/pMg#- 3.3.4 激光冲击强化
b^STegz 3.3.5 激光清洗和去除技术
U(PW$\l 参考文献
y!dw{Lz 第4章 激光快速成型技术
<O1os"w 4.1 激光快速成型工艺
[_KV;qS%/ 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
$dxA7 `L 4.1.2 激光直接成型技术
y"Pd>61h 4.1.3 激光热成型
)7{r8a 4.1.4 激光冲击成型
x=Aq5*A0 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
bU/4KZ'-^ 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
aNn4j_V( 参考文献
=:Yrb2gP_\ 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
0~z`>#W, 5.1 激光烧结合成陶瓷
K^6d_b& 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
~F53{qxV 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
+!GJ 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
jJaMkF;f 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
bSz@@s. 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
NiFe#SLA 5.2.3 激光合成SiC超细粉
+J85Re ` 5.2.4 激光熔凝快离子导体
0~EGrEt 参考文献
LzJ`@0RrX 第6章 激光制膜技术
#1C]ZV] B 6.1 激光制膜原理与过程
w=CzPNRHH! 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
U {Knjo S 6.1.2 激光制膜过程
1{5t. 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
eh%{BXW[p 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
&qK:LHhj 6.2 影响激光制膜的因素
u|Oc+qA( 6.2.1 激光波长与运转方式
n!.=05OtX 6.2.2 激光能量密度
c3Gy1#f:#2 6.2.3 激光脉冲频率
%Oo
f/q 6.2.4 辅助气压
@ze2'56F} 6.2.5 基片温度
_-sFJi8B 6.3 激光制膜方法及工艺
)Fp$
*]| 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
^Zp 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
FrUqfTi+W 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
"G-h8IN^O 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
i6A9|G$H 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
:<s`) 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
xmEom 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
eX>*}pI 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
SSxz1y 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
$.t>* Bq 参考文献
*7-rm 第7章 短波长紫外激光微加工技术
REgM 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
vBJxhK- 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
%.D!J",\/K ……
";7xE#jRk 第8章 飞秒激光微加工技术
g~b$WV% 第9章 激光制备纳米材料技术
:8j7}' 第10章 激光在工业中的应用
L&y"oAp< 第11章 激光加工成套设备系统
?G,gPb ……
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