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2010-01-06 15:03 |
激光先进制造技术与设备集成(作者:邵丹,胡兵,郑启光)
《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。 i[:cG 《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。 8H|ac[hXK2 [attachment=23893] nLx|$=W 市场价:¥80.00 .R
l7,1\ 优惠价:¥67.60 为您节省:12.40元 (85折) `F3wO!
;e< TEs 《激光先进制造技术与设备集成》目录 p$uPj*
序 |>Fz:b d 前言 SlwQ_F"4L 第1章 激光先进制造技术基础 Dt{WRe\# 1.1 激光产生的机理 G4&?O_\; 1.1.1 电磁辐射特性 Cy)N hgz 1.1.2 激光产生的必要条件 ,HI%ym 1.2 激光束特性 `5!AHQ/ 1.2.1 激光波长 H \'1.8g/ 1.2.2 激光的相干性 [P6m8%Y|s 1.2.3 激光束输出模式 ]"~
x 1.2.4 激光束的形状与发散 `WnsM;1Y" 1.2.5 激光束的亮度 OzwJ 52 1.2.6 激光束偏振 Hp>L}5 y[ 1.3 激光束的聚焦与传输特性 C!ch
!E# 1.3.1 激光束聚焦 'GT^araz 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深) ]^T-X/v9 1.3.3 像差 /V63yzoY 1.3.4 热透镜效应 ;<_a ,5\Q 1.3.5 激光束的准直与整形 )(_NFpM 1.3.6 激光束传输 k61mRO 1.3.7 激光束扫描系统 e<*qaUI 1.3.8 激光束的分束与合束 lcy<taNu) 1.4 激光器光学元件与聚焦镜 Y}:4y$< 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料 r7L.W 1.4.2 反射镜 cpALs1j: 1.5 激光束的光束质量 ;Rpib[m 1.5.1 激光束的光束质量的评价标准 |:.Uw\z5' 1.5.2 光束质量因子M2 .g1x$cQ1< 1.5.3 光束参数乘积(BPP)评价方法 ^;rjs|`K# 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法 841 y"@*BY 1.6 材料的吸收和反射特性 XH@(V4J(. 1.6.1 材料的吸收特性 ir"t@"Y;o 1.6.2 材料的反射特性 AI|+*amTd 1.7 激光与固体材料的相互作用 O5Z9`_9< 1.7.1 激光束的加热过程 C#^y{q 1.7.2 表面效应 qw?(^uZNW 1.7.3 内部效应 5bAdF'~ 1.7.4 非线性效应 ^X}r ^ 1.7.5 激光诱导等离子体 G"OP`OMDc 1.8 激光加工的热源模型 d9BFeq8 1.8.1 热物理常数 B+mxM/U[c 1.8.2 激光加工的热源模型 ;{L[1OP%e 1.8.3 几种激光加工的热源模型 euVDrJ^ 参考文献 "lLh#W1d 第2章 激光器系统 Bv!{V)$ 2.1 固体激光器 I`H&b&
.` 2.1.1 固体激光器的基本结构 xPPA8~Dm* 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器 )#cZ&
O 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL) u[Kz^ga< 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器 u}|v;:|j 2.2 气体激光器 [DH4iG5 2.2.1 CO2激光器 iw3\`,5
2.2.2 横流CO2激光器 1*2ycfa 2.2.3 轴向流动CO2激光器 )Uy%iE* 2.2.4 扩散冷却CO2激光器 U|V,&RlbR 2.2.5 准分子激光器 jH!;}q 2.3 高功率半导体激光器 l nHY?y7{ 2.3.1 半导体激光器的构成 :PW"7|c! 2.3.2 半导体激光器的制备方法 -grmmE]/ 2.4 光纤激光器 pu]U_Ll@ 2.4.1 光纤激光器的基本结构 /51$o\4S 2.4.2 光纤激光器的特点 z k/`Uz 2.4.3 光纤激光器的种类 !p!Qg1O6o 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL) H-+U^@w 2.4.5 超快光纤激光器 'z
AvQm 2.5 用于激光热加工激光器的比较 k6&~)7 -f 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较 $wp>2 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较 R20 .dA_N 参考文献 7@\.()
第3章 激光加工技术 3*~`z9-z 3.1 激光打孔与激光切割 {$hWz ( 3.1.1 激光打孔 O-
QT+] 3.1.2 激光切割 ?'+]d;UO& 3.1.3 激光打标与雕刻 O>qlWPht 3.1.4 激光毛化(刻花)技术 m~AAO{\:b 3.2 激光焊接 )'T].kWW 3.2.1 脉冲激光光斑焊接 ))f@9m 3.2.2 激光缝焊 =VzJ>!0 3.2.3 高功率激光深穿透焊接 Mf#@8"l 3.2.4 几种焊接方式 R}gdN-941 3.2.5 几种典型激光焊接实例 Dg.~"h5mT 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接 AXHY$f| 3.2.7 塑料的激光焊接 r=0PW_r: 3.3 激光表面热处理(表面改性) wGNEb 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火) RU7+$Z0K 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆 gfj_] 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
*6` ^8Y\ 3.3.4 激光冲击强化 9dNkKMc@ 3.3.5 激光清洗和去除技术 jq% <Z,rh 参考文献 0*b8?e 第4章 激光快速成型技术 7HH@7vpJ^ 4.1 激光快速成型工艺 @I?,!3`jS 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术 7>y]uT@ar 4.1.2 激光直接成型技术 s_/@`kd{ 4.1.3 激光热成型 =o~+R\1ux+ 4.1.4 激光冲击成型 iv_3R}IbX 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料 `WOoC 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例 !~9ASpqvPy 参考文献 'Xwv, 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术 $I*}AUp
v? 5.1 激光烧结合成陶瓷 \#]%S/_ A 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺 z@3gNY&7.8 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征 g$Y]{VM.J 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用 Ebs]]a>PO 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷 ]vz6DJs 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷 %<nGm\ 5.2.3 激光合成SiC超细粉 2~f*o^%l 5.2.4 激光熔凝快离子导体 hzr,
%r 参考文献 NzyEsZ]$ 第6章 激光制膜技术 N.q~\sF^ 6.1 激光制膜原理与过程 i
/[{xRXiR 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制 PWl;pBo 6.1.2 激光制膜过程 }||p#R@? 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用 BedL `[, 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用 ;%2+Tc-7I 6.2 影响激光制膜的因素 6
:3Id 6.2.1 激光波长与运转方式 \-]Jm[]^ 6.2.2 激光能量密度 q;nAq% 6.2.3 激光脉冲频率 KyX2CfW}t 6.2.4 辅助气压 w:%NEa,Z 6.2.5 基片温度 TxK
v!-1 6.3 激光制膜方法及工艺 /} PdO 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜 Sy <E@1 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜 /ojwOJ 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜 YT!iI 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例 G`%rnu 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜 <}~
/. Cx 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜 _VdJFjY?zc 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜 IrCl\HQN 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜 u->[y1JY 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜 7=fNvES2 参考文献 q!0HsF 第7章 短波长紫外激光微加工技术 [DjlkA/Zg 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用 |+Rx) 7.1.1 准分子紫外激光加工特点 2*w`l|Sx …… }GURq# 第8章 飞秒激光微加工技术 8BAe6-*S8 第9章 激光制备纳米材料技术 >Um(gbG 第10章 激光在工业中的应用 N<<wg{QO 第11章 激光加工成套设备系统 n
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