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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。
u(wGl_ 《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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I9mvte 《激光先进制造技术与设备集成》目录
cnFI
&,FM 序
6u`)QUmItg 前言
72Iy^Y[MX 第1章 激光先进制造技术基础
|*'cF-lp6v 1.1 激光产生的机理
!>e5z|1 1.1.1 电磁辐射特性
,>eMG=C; g 1.1.2 激光产生的必要条件
0DmMG 1.2 激光束特性
weE/TW\e 1.2.1 激光波长
k25WucQ 1.2.2 激光的相干性
!2'jrJGc
1.2.3 激光束输出模式
x-AZ%)N9 1.2.4 激光束的形状与发散
8&3V#sn' 1.2.5 激光束的亮度
:I:!BXQT$ 1.2.6 激光束偏振
hDcEGU_ 1.3 激光束的聚焦与传输特性
IuOgxm~Y 1.3.1 激光束聚焦
)6Ny1x+ 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
?F6pEt4 1.3.3 像差
C0
/g1;p( 1.3.4 热
透镜效应
`(f!*Ru@/z 1.3.5 激光束的准直与整形
mi)LP?q 1.3.6 激光束传输
'6xQT-sUih 1.3.7 激光束扫描系统
C_n9T{k 1.3.8 激光束的分束与合束
S`"LV $8 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
,^x4sA[/ 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
`KK>~T_$J 1.4.2 反射镜
YR>B_,Gl 1.5 激光束的光束质量
Sz^5b! 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 _%B^9Yl3( 1.5.2 光束质量因子M2
9f',7i 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
yI ld75S` 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
;3kj2} 1.6 材料的吸收和反射特性
~d%Pnw| 1.6.1 材料的吸收特性
sm\f0P!rv 1.6.2 材料的反射特性
8}FzZ?DRy 1.7 激光与固体材料的相互作用
q@@T]V6 1.7.1 激光束的加热过程
OnF3l Cmu 1.7.2 表面效应
|ZCn`9hvn 1.7.3 内部效应
ltgc:&=|@ 1.7.4 非线性效应
#ceaZn|@m 1.7.5 激光诱导等离子体
awOd_![c' 1.8 激光加工的热源模型
e#Z$o($t 1.8.1 热物理常数
@*qz(h]\ 1.8.2 激光加工的热源模型
't_[dSO 1.8.3 几种激光加工的热源模型
kH4Ai3#g 参考文献
Q"t<3-" 第2章 激光器系统
z j/!In 2.1 固体激光器
B';6r4I- 2.1.1 固体激光器的基本结构
_`I"0.B] 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
#SX8=f`K5 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
/,X[k ! 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
E[*Fz1> 2.2 气体激光器
+Wx{: 2.2.1 CO2激光器
^ mS
o1?< 2.2.2 横流CO2激光器
B"v.*
%"&/ 2.2.3 轴向流动CO2激光器
m<w"T7 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
&CIVL#];e 2.2.5 准分子激光器
g =2Rqi5 2.3 高功率
半导体激光器
L}FOjrN 2.3.1 半导体激光器的构成
K\$J4~EtG 2.3.2 半导体激光器的制备方法
OzQ -7|m'J 2.4
光纤激光器
13+<Q \ 2.4.1 光纤激光器的基本结构
\N4
y< 2.4.2 光纤激光器的特点
_^'I 2.4.3 光纤激光器的种类
,N
e;kI 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
GN0`rEh 2.4.5 超快光纤激光器
~>:Z6Le@ 2.5 用于激光热加工激光器的比较
IR- dU<<9O 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
T<L^N+<,{N 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
+8#_59;x 参考文献
h^*4}GU 第3章 激光加工技术
}4{fQ`HT 3.1 激光打孔与激光切割
S_T1y 3.1.1 激光打孔
!Mu|mz= 3.1.2 激光切割
z9p05NFH 3.1.3 激光打标与雕刻
J%jB?2
1:o 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
#."Hh<C 3.2 激光焊接
|0\0a&tkPl 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
%rF?dvb;? 3.2.2 激光缝焊
BA:yQ 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
!j\" w p 3.2.4 几种焊接方式
}->.k/vc 3.2.5 几种典型激光焊接实例
H{AMZyV0/d 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
1=nUW": 3.2.7 塑料的激光焊接
rC7``#5 3.3 激光表面热处理(表面改性)
TeWMp6u,r 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
Hzhceeh_+ 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
Mze;k3 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
[tH-D$V 3.3.4 激光冲击强化
5hbJOo0BZ 3.3.5 激光清洗和去除技术
"
beQZG 参考文献
!bD@aVf?5 第4章 激光快速成型技术
d @*GUmJ 4.1 激光快速成型工艺
g1UGd 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
iajX ~kv 4.1.2 激光直接成型技术
xy<`# 4.1.3 激光热成型
] )"u+ 4.1.4 激光冲击成型
-\y-qHgb/ 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
R@*O!bD 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
LFZiPu 参考文献
cDoo* 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
,j?.4{rHJ 5.1 激光烧结合成陶瓷
p)=~% 7DV 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
0}:2Q# 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
{ K_kPgKS 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
Cv*x2KF
G 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
;),BW g 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
t'~/$=9}
5.2.3 激光合成SiC超细粉
-3&G"hfK 5.2.4 激光熔凝快离子导体
/{{UP- 参考文献
jr /lk 第6章 激光制膜技术
1TM~*<Jb 6.1 激光制膜原理与过程
]u-02g 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
zi'Jr)n 6.1.2 激光制膜过程
G|m1.=DJm 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
YxGcFjJ 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
/oL;YIoQX 6.2 影响激光制膜的因素
MzYavg` 6.2.1 激光波长与运转方式
;@nFVy>U 6.2.2 激光能量密度
gUAxyV 6.2.3 激光脉冲频率
]{
d[ 6.2.4 辅助气压
G\;}w 6.2.5 基片温度
$3d}"D 6.3 激光制膜方法及工艺
E"|4Y(G 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
M('d-Q{B7L 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
XYH|;P6K 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
zD)pF1,7:8 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
,WQ^tI=O 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
/EMJSr 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
a1.|X i'/z 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
j+8TlVur 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
Q2p)7G 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
D%7kBfCb 参考文献
}K(o9$V ^! 第7章 短波长紫外激光微加工技术
i1oKrRv 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
Ao7 `G': 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
)B!d,HKt; ……
70B)|<$ 第8章 飞秒激光微加工技术
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*1 /N 第9章 激光制备纳米材料技术
FZH\Q~IUV 第10章 激光在工业中的应用
.5Q:Xp 第11章 激光加工成套设备系统
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