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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。
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Zgcg 《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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*82f{t] 《激光先进制造技术与设备集成》目录
K8,fw-S% 序
]s3U +t? 前言
_wa1R+`_ 第1章 激光先进制造技术基础
j7&57' 1.1 激光产生的机理
o.qeF4\d6 1.1.1 电磁辐射特性
&&Sl0(6x[T 1.1.2 激光产生的必要条件
NXQdy g, 1.2 激光束特性
PCxv_Svf 1.2.1 激光波长
5ZG-3qj 1.2.2 激光的相干性
obUX7N 1.2.3 激光束输出模式
B^W0Ik`m 1.2.4 激光束的形状与发散
v!oXcHK/ 1.2.5 激光束的亮度
zLQplw`# 1.2.6 激光束偏振
IuJj;L1 1.3 激光束的聚焦与传输特性
?n$;l-m[ 1.3.1 激光束聚焦
`(j}2X'[ 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
Ra\>^W6z 1.3.3 像差
KMsm2~P 1.3.4 热
透镜效应
/UGH7srx 1.3.5 激光束的准直与整形
ekB!d
1.3.6 激光束传输
a?]Ow J 1.3.7 激光束扫描系统
[C@0&[[ 1.3.8 激光束的分束与合束
H-gq0+,yE 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
Z4U8~i 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
W~ 6ii\ 1.4.2 反射镜
&%QtUPvr9 1.5 激光束的光束质量
Z-(V fp4 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 7r=BGoA2E 1.5.2 光束质量因子M2
`'BvUTDyZ 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
L_Q1:nL-0 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
^P&)2m:s 1.6 材料的吸收和反射特性
YN
Lc ) 1.6.1 材料的吸收特性
3c<).aC0f 1.6.2 材料的反射特性
KsZXdM/ 1.7 激光与固体材料的相互作用
N :E7rtT,M 1.7.1 激光束的加热过程
w!{g^*R+! 1.7.2 表面效应
!b<c*J?f 1.7.3 内部效应
\M4/?<g 1.7.4 非线性效应
pVTx#rY 1.7.5 激光诱导等离子体
!MNo
8dC; 1.8 激光加工的热源模型
8$ dJh]\Y 1.8.1 热物理常数
$xT'cl/IH 1.8.2 激光加工的热源模型
&M$s@FUY 1.8.3 几种激光加工的热源模型
!|P>%bi 参考文献
sWp]Zy 第2章 激光器系统
kFPZ$8e 2.1 固体激光器
=y"
lX{}G 2.1.1 固体激光器的基本结构
p"Ki$.Y 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
;qT~81 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
K-VNU 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
0m?v@K' l 2.2 气体激光器
!QoOL<(){ 2.2.1 CO2激光器
{b4+ Yc 2.2.2 横流CO2激光器
n dRy&[f7 2.2.3 轴向流动CO2激光器
$Bd{Y"P@6 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
E]PHO\f-m} 2.2.5 准分子激光器
yw'b^D/ 2.3 高功率
半导体激光器
K9Dxb 2.3.1 半导体激光器的构成
\] 2.3.2 半导体激光器的制备方法
Fxwe, 2.4
光纤激光器
L5C4#X 2.4.1 光纤激光器的基本结构
:~JgB 2.4.2 光纤激光器的特点
F5Tah{ 2.4.3 光纤激光器的种类
%H\i}}PTe 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
Q5'DV!0aSv 2.4.5 超快光纤激光器
3{o5AsVv 2.5 用于激光热加工激光器的比较
~fLuys`*: 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
B9;dX6c 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
)]Xj"V2 参考文献
l%h0x*?$ 第3章 激光加工技术
Nq>74q]}n8 3.1 激光打孔与激光切割
4}B9y3W:v 3.1.1 激光打孔
qG.HJD 3.1.2 激光切割
kDuN3 3.1.3 激光打标与雕刻
mx s=< 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
T1ZAw'6(K
3.2 激光焊接
oGpyuB@A/ 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
j["b*X`8G 3.2.2 激光缝焊
Kx.I'_Qk 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
O)|{B>2r 3.2.4 几种焊接方式
i,>yIPBU! 3.2.5 几种典型激光焊接实例
(Nd5VuI 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
gE^
{@^ 3.2.7 塑料的激光焊接
@]u nqCO 3.3 激光表面热处理(表面改性)
qn}w]yGW 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
CSx V^ 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
D2x-Wa 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
7r#U^d( 3.3.4 激光冲击强化
'Dyt"wfo 3.3.5 激光清洗和去除技术
MKSiOM 参考文献
E/@w6uIK[ 第4章 激光快速成型技术
LU5e!bP 4.1 激光快速成型工艺
9u";%5 4 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
>h>X/a(=~ 4.1.2 激光直接成型技术
YX38*Ml+V 4.1.3 激光热成型
U-(2;F) 4.1.4 激光冲击成型
]Ga }+^ 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
gZ6]\l]J{ 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
e,/b&j*4th 参考文献
v5U\E`)s 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
[r%WVf.#d 5.1 激光烧结合成陶瓷
:lQl;Q -e 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
D. !m*oq 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
iK{ a9pt 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
a]^hcKo4 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
fNOsB^Y 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
p$^}g: 5.2.3 激光合成SiC超细粉
1qXqQA 5.2.4 激光熔凝快离子导体
T-x1jC!B' 参考文献
?CKINN 第6章 激光制膜技术
qB-9&X 6.1 激光制膜原理与过程
ed$g=qs> 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
(h> Jz 6.1.2 激光制膜过程
,@"Z!?e 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
pfS?:f<+6" 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
,Oojh;P_ 6.2 影响激光制膜的因素
!HyPe"`oL 6.2.1 激光波长与运转方式
+-~hl 6.2.2 激光能量密度
dj,7lJy 6.2.3 激光脉冲频率
5^lroC-(x 6.2.4 辅助气压
F;p>bw 6.2.5 基片温度
6v7H?4 6.3 激光制膜方法及工艺
2*:lFvwP 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
*gRg--PY% 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
^znj J\ 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
#;GIvfW 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
UO(B>Abp 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
hM 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
[9S\3&yoh 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
oK1"8k|Z 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
WbZ{)
i 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
7e$\|~< 参考文献
z-(@j;. 第7章 短波长紫外激光微加工技术
z[:UPPbW 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
IgH[xwzy[ 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
P~nI6/r1 ……
@7xb/&N 第8章 飞秒激光微加工技术
NQS@i'W=g 第9章 激光制备纳米材料技术
8`E9a 第10章 激光在工业中的应用
c`~aiC`l 第11章 激光加工成套设备系统
o"D`_ER ……
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