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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。
fMZc_dsW9 《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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U\;mM\2rE
K$~Ja 《激光先进制造技术与设备集成》目录
)}T0SGY 序
<{A |Xs 前言
1.q
a//'RW 第1章 激光先进制造技术基础
J ?H|" 1.1 激光产生的机理
{i:Ayhq~& 1.1.1 电磁辐射特性
k0-,qM#p;X 1.1.2 激光产生的必要条件
F0+@FS0 1.2 激光束特性
2(NN QU@Uz 1.2.1 激光波长
)Jd{WC. 1.2.2 激光的相干性
<,(Ww 1.2.3 激光束输出模式
__,}/|K2 1.2.4 激光束的形状与发散
#W=H)6 1.2.5 激光束的亮度
!8OUH6{2 1.2.6 激光束偏振
yI}_
U 1.3 激光束的聚焦与传输特性
,2^zX]dgM 1.3.1 激光束聚焦
|[
,|S{ 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
c^BeT; 1.3.3 像差
V?+Y[Q 1.3.4 热
透镜效应
e(sV4Z~ 1.3.5 激光束的准直与整形
t[?O*> 1.3.6 激光束传输
j?9fb 1.3.7 激光束扫描系统
`1)n2<B 1.3.8 激光束的分束与合束
**lT 'D 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
rJ_fg$.< 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
h**mAa0fo 1.4.2 反射镜
D}:M0EBS 1.5 激光束的光束质量
ao.v]6a 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 ,daZKxT 1.5.2 光束质量因子M2
>Y[nU~ w 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
A;#GU` 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
9W@Tf 1.6 材料的吸收和反射特性
V/i7Z h#2: 1.6.1 材料的吸收特性
Xw[|$#QKM 1.6.2 材料的反射特性
qox31pnS 1.7 激光与固体材料的相互作用
'CO3b, 1.7.1 激光束的加热过程
NHq*&xy 1.7.2 表面效应
~V<62"G 1.7.3 内部效应
NKS-G2Y<P 1.7.4 非线性效应
/ qo`vk A 1.7.5 激光诱导等离子体
2zN%Z!a#J 1.8 激光加工的热源模型
>J
No2 1.8.1 热物理常数
+~]LvZtI_ 1.8.2 激光加工的热源模型
-
d(RK_ 1.8.3 几种激光加工的热源模型
dTW3mF4= 参考文献
X7gtR|[ 第2章 激光器系统
|Y\BI^ 2.1 固体激光器
I4"U/iL51 2.1.1 固体激光器的基本结构
B\}B
H 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
v22ZwP 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
L=."<,\ 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
ON/U0V:v 2.2 气体激光器
&lYe 2.2.1 CO2激光器
#GT4/Ej}W 2.2.2 横流CO2激光器
F-2&P:sjQ 2.2.3 轴向流动CO2激光器
qCaM]Y 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
X6g{qz Hg_ 2.2.5 准分子激光器
lwuslt*E/ 2.3 高功率
半导体激光器
^`XTs!. 2.3.1 半导体激光器的构成
zV8^Hxl 2.3.2 半导体激光器的制备方法
H%AC *, 2.4
光纤激光器
UjI-<| 2.4.1 光纤激光器的基本结构
XKq}^M&gy 2.4.2 光纤激光器的特点
&;O)Dw 2.4.3 光纤激光器的种类
QL4BD93v 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
J|A:C[7 2 2.4.5 超快光纤激光器
2gnmk
TyF 2.5 用于激光热加工激光器的比较
@on\@~Ug 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
M}
{'kK 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
l
/\n7: 参考文献
Lu@'Ee!>G 第3章 激光加工技术
BE]PM
n I 3.1 激光打孔与激光切割
h (1 }g/ 3.1.1 激光打孔
&0*=F%Fd 3.1.2 激光切割
)mVpJYt; 3.1.3 激光打标与雕刻
$yA2c^QS 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
ADQ#qA,/ 3.2 激光焊接
<(U:v 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
t$W~X~// 3.2.2 激光缝焊
C_JDQByfL 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
0=^A{V!m 3.2.4 几种焊接方式
yxt` 3.2.5 几种典型激光焊接实例
dUg| {l 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
T+y3Ph--^ 3.2.7 塑料的激光焊接
~3u'=u9l 3.3 激光表面热处理(表面改性)
IfdgMELk 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
\-?@
&' : 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
>(aGk{e1 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
b\l +S2 3.3.4 激光冲击强化
i!jR>+ 3.3.5 激光清洗和去除技术
Bco_\cpt]z 参考文献
(\=iKE4# 第4章 激光快速成型技术
CQ+WBTiC 4.1 激光快速成型工艺
R} #6 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
qd7 86~ 4.1.2 激光直接成型技术
3:;2Av2(X. 4.1.3 激光热成型
!VJ5(b 4.1.4 激光冲击成型
k}yUD 0Y 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
PafsO,i- 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
wwtk6;8@ 参考文献
@}{~Ofs 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
i!!1^DMrw 5.1 激光烧结合成陶瓷
eaI!}#>R+ 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
FB-_a 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
ARD&L$AX 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
dsh S+d 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
I C6}s 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
`2M`;$~ 5 5.2.3 激光合成SiC超细粉
-m.SN>V 5.2.4 激光熔凝快离子导体
Gg3cY{7 参考文献
#$GDKK 第6章 激光制膜技术
FYe(SV(9 6.1 激光制膜原理与过程
Ris5)*7 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
nM)q;9-ni 6.1.2 激光制膜过程
$]G_^ji)K 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
T@ [*V[ 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
1Ue;hu'q: 6.2 影响激光制膜的因素
'7!b#if 6.2.1 激光波长与运转方式
(>E70|T 6.2.2 激光能量密度
IfH*saN7 6.2.3 激光脉冲频率
X$L9kZ 6.2.4 辅助气压
)@
/!B` 6.2.5 基片温度
;eG,T-: 6.3 激光制膜方法及工艺
0t-!6 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
"1P>,\Sjg 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
:CQ-?mT^LA 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
c:/H}2/C 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
se)vi;J7 K 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
2\Vzfca 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
c teUKK.|) 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
1Fado$#
7 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
dJZMzn 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
K&t+3O 参考文献
P+m{hn~% 第7章 短波长紫外激光微加工技术
BnLM ;5
> 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
=+T$1 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
,<[Q/:}[ ……
Sc!{
o!9\ 第8章 飞秒激光微加工技术
;'.[h*u~< 第9章 激光制备纳米材料技术
]vJ]
i<|b 第10章 激光在工业中的应用
O<0G\sU 第11章 激光加工成套设备系统
T9@W,0# ……
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