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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。 ?(;ygjyx 《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。 C[_{ $j(J [attachment=23893] ;{j:5+' 市场价:¥80.00 K;gm^ 优惠价:¥67.60 为您节省:12.40元 (85折) c|hKo[r)
$BkdC'D 《激光先进制造技术与设备集成》目录 *M6M'>Tin 序 {;=+#QK/ 前言 f.Q?-M 第1章 激光先进制造技术基础 nu4GK}xI 1.1 激光产生的机理 I^0bEwqZ~ 1.1.1 电磁辐射特性 bXC;6xZV 1.1.2 激光产生的必要条件 /p?h@6h@y 1.2 激光束特性 U_Emp[ 1.2.1 激光波长 @fPiGu`L 1.2.2 激光的相干性 I `p44}D3 1.2.3 激光束输出模式 8!S="_ 1.2.4 激光束的形状与发散 Y&]pC 1.2.5 激光束的亮度 %fK"g2: 1.2.6 激光束偏振 ib;:* 1.3 激光束的聚焦与传输特性 VL7zU->
1.3.1 激光束聚焦 71w 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深) kc1 *@<L6 1.3.3 像差 !N?|[n1 1.3.4 热透镜效应 {6a";Xj\e 1.3.5 激光束的准直与整形 \ bd?
`." 1.3.6 激光束传输 *.ZV.( 1.3.7 激光束扫描系统 Xp4pN{h e 1.3.8 激光束的分束与合束 52{jq18& 1.4 激光器光学元件与聚焦镜 MpGWt# 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料 8&3+=<U 1.4.2 反射镜 :
R.,<DQM 1.5 激光束的光束质量 /J wQ5 1.5.1 激光束的光束质量的评价标准 )u(`s `zd 1.5.2 光束质量因子M2 y[.0L!C { 1.5.3 光束参数乘积(BPP)评价方法
*:_xy{m\ 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法 q@r8V&-< 1.6 材料的吸收和反射特性 O`rAqO0F 1.6.1 材料的吸收特性 q#c\ 1.6.2 材料的反射特性 (LkGBnXE 1.7 激光与固体材料的相互作用 ;,'eO i 1.7.1 激光束的加热过程 Q~ te` 1.7.2 表面效应 CdC&y}u 1.7.3 内部效应 &AoXv`l4 1.7.4 非线性效应 \; $j
"i& 1.7.5 激光诱导等离子体 Mpb|qGi! 1.8 激光加工的热源模型 coyy T 1.8.1 热物理常数 ^W3xw[{ 1.8.2 激光加工的热源模型 s)8g4Yc* 1.8.3 几种激光加工的热源模型 _u]Wr%D@ 参考文献 {CYFM[V 第2章 激光器系统 u=p([
5] 2.1 固体激光器 sj0Hv d9 2.1.1 固体激光器的基本结构 OiJ1&Fz( 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器 ]@C&Q,~q 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
s@K|zOx 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器 C[|jJ9VE, 2.2 气体激光器 ) zz"DH 2.2.1 CO2激光器 Kw"7M~ 2.2.2 横流CO2激光器 `>g:
: 2.2.3 轴向流动CO2激光器 <vhlT#p
2.2.4 扩散冷却CO2激光器 G#
.z((Rj 2.2.5 准分子激光器 xCiY
jl$ 2.3 高功率半导体激光器 v`*!Bhc- 2.3.1 半导体激光器的构成 6rq:jvlx$ 2.3.2 半导体激光器的制备方法 #L`@[" 2.4 光纤激光器 :>\ i 2.4.1 光纤激光器的基本结构 3K_J"B*7 2.4.2 光纤激光器的特点 m!tB;:6 2.4.3 光纤激光器的种类 }3V Q*'X>i 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL) >#)^4-e 2.4.5 超快光纤激光器 CM!bD\5 2.5 用于激光热加工激光器的比较 PL%U 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较 pbl;n| 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较 qVx4 t"%L> 参考文献 _r?H by<b 第3章 激光加工技术 &Plc 3.1 激光打孔与激光切割 ;Ze}i/l 3.1.1 激光打孔 .Q>.|mu 3.1.2 激光切割 #JWW ;M6F 3.1.3 激光打标与雕刻 1I<fp $h 3.1.4 激光毛化(刻花)技术 hDSt6O4za 3.2 激光焊接 g-bHf]' 3.2.1 脉冲激光光斑焊接 [K9l>O 3.2.2 激光缝焊 `!K(P- yB? 3.2.3 高功率激光深穿透焊接 {M )Y6\v 3.2.4 几种焊接方式 ToTehVw 3.2.5 几种典型激光焊接实例 4703\
HK 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接 a{GPAzO+ 3.2.7 塑料的激光焊接 `gDpb.=Y 3.3 激光表面热处理(表面改性) [h
{zT)[ 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火) 7b_t%G" 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆 LkK%DY 3.3.3 激光表面非晶化与微晶 (1^AzE%U+Z 3.3.4 激光冲击强化 P\pHos 3.3.5 激光清洗和去除技术 +? E~F 参考文献 f(6`5/C 第4章 激光快速成型技术 _)"-zbh}{ 4.1 激光快速成型工艺 zogw1g&C 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术 +vIpt{733 4.1.2 激光直接成型技术 bC{}&a 4.1.3 激光热成型 "3(""0Q 4.1.4 激光冲击成型 jAie[5 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料 M%92^;|` 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例 3"NO"+Q 参考文献 {E@Fk, 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术 m9 o{y6_j* 5.1 激光烧结合成陶瓷 U0 nSI 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺 O3/][\ 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征 ]w`)"{j5m 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用 ikX"f?Q;S2 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷 MKf|(6;~ 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷 O2g9<H 5.2.3 激光合成SiC超细粉 Z-z^0QO 5.2.4 激光熔凝快离子导体 _2xNio& 参考文献 ,R#pQ
4 第6章 激光制膜技术 B52n'. 6.1 激光制膜原理与过程 }Go?j#
! 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制 #.L9/b(
6.1.2 激光制膜过程 LM\ H%=*L 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用 X'Q?Mh 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用 "\cDSiD 6.2 影响激光制膜的因素 c!*yxzs\ 6.2.1 激光波长与运转方式 KSDz3qe 6.2.2 激光能量密度 p!B&&)&db 6.2.3 激光脉冲频率 q!iTDg*$ 6.2.4 辅助气压 gB|>[6 6.2.5 基片温度 nWb*u 6.3 激光制膜方法及工艺 .);~H# 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜 =1sGT;> 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜 8?LsV< 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜 i^T@jg+K 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例 \kWL:uU 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜 K)b@,/ 5 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜 C# zYZ JZ 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜 2^ uP[ 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜 qW+'#Jh@TV 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜 |?v(? 参考文献 _E'F 第7章 短波长紫外激光微加工技术 V6Z~#=EQ 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用 C0C2]xx{ 7.1.1 准分子紫外激光加工特点 yX9 .yq …… 'F2g2W` 第8章 飞秒激光微加工技术 ^Gi9&fS, 第9章 激光制备纳米材料技术 q8A ;%.ZLG 第10章 激光在工业中的应用 J([Y4Em5 第11章 激光加工成套设备系统 Ig&H0S …… 7[=\bL 市场价:¥80.00 abMB- 优惠价:¥67.60 为您节省:12.40元 (85折) GdN9bA&,
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