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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。 =|>CB 《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。 .N2yn` [attachment=23893] W}m-5L 市场价:¥80.00 F*V<L 优惠价:¥67.60 为您节省:12.40元 (85折) @sQ^6FK0G
1HQh%dZZ 《激光先进制造技术与设备集成》目录 <;O=h;
~| 序 v{{Cj83S+ 前言 ZeewGa^r 第1章 激光先进制造技术基础 n8<o*f&&9> 1.1 激光产生的机理 @X`~r8& 1.1.1 电磁辐射特性 AA][}lU:5 1.1.2 激光产生的必要条件 [MSLVTR 1.2 激光束特性 9~+A<X]Hd 1.2.1 激光波长 *9:oTN 1.2.2 激光的相干性 tP; &$y.8 1.2.3 激光束输出模式 RmS|X"zc 1.2.4 激光束的形状与发散 d:/8P985 1.2.5 激光束的亮度 a*LT <N 1.2.6 激光束偏振 gcYx-gA} 1.3 激光束的聚焦与传输特性 !0ly1T 9 1.3.1 激光束聚焦 ;>^oe:@ 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深) TU ]Ed*'& 1.3.3 像差 {\-rZb==F2 1.3.4 热透镜效应 tX;00g;U. 1.3.5 激光束的准直与整形 kPwgayz 1.3.6 激光束传输 qz7:jq3N-{ 1.3.7 激光束扫描系统 (;u tiupW 1.3.8 激光束的分束与合束 ^l1tQnj)7 1.4 激光器光学元件与聚焦镜 ;\`~M 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料 bc}X.IC 1.4.2 反射镜 {MmHR 1.5 激光束的光束质量 #PnuR2s7. 1.5.1 激光束的光束质量的评价标准 ?wE@9g A 1.5.2 光束质量因子M2 hoxn! x$? 1.5.3 光束参数乘积(BPP)评价方法 ~ILig}I 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
#.O,JG#H 1.6 材料的吸收和反射特性 .0]4@' 1.6.1 材料的吸收特性 r\]yq-_ 1.6.2 材料的反射特性 '!`%!Xg 1.7 激光与固体材料的相互作用 &pwSd 1.7.1 激光束的加热过程 x_1JQDE 1.7.2 表面效应 tB.;T0n 1.7.3 内部效应 :0o
$qz2 1.7.4 非线性效应 &d`T~fl| 1.7.5 激光诱导等离子体 CG'NC\x5 1.8 激光加工的热源模型 M ,V+bt 1.8.1 热物理常数 >yvP[$]!6 1.8.2 激光加工的热源模型 ${'gyD 1.8.3 几种激光加工的热源模型 G%)?jg@EA 参考文献 Wd4fIegk 第2章 激光器系统 Mq) n=M 2.1 固体激光器 3WyK!@{ 2.1.1 固体激光器的基本结构 7SzY0})<U 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器 N_<sCRd]9 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL) bb;fV 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器 PJj{5,#@3 2.2 气体激光器 8)/i\=N3; 2.2.1 CO2激光器 xVoWGz7 2.2.2 横流CO2激光器 b~06-dk1 2.2.3 轴向流动CO2激光器 "?,3O2t 2.2.4 扩散冷却CO2激光器 1!/+~J[# 2.2.5 准分子激光器 w?ssV 2.3 高功率半导体激光器 9[DQ[bL 2.3.1 半导体激光器的构成 )6)|PzMQ' 2.3.2 半导体激光器的制备方法 BOJh-(>I 2.4 光纤激光器 \Ekez~k{` 2.4.1 光纤激光器的基本结构 S-Va_t$ 2.4.2 光纤激光器的特点 YVVX7hB 2.4.3 光纤激光器的种类 lp[3z&u 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL) La%\-o 2.4.5 超快光纤激光器 A{h
hnrr8 2.5 用于激光热加工激光器的比较 IyG5Rj2 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较 n ! qm 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较 yp5*8g5 参考文献 h7Jo_L7 第3章 激光加工技术 Ary$,3X2 3.1 激光打孔与激光切割 'R_U,9y` 3.1.1 激光打孔 AX**q$'R 3.1.2 激光切割 d_J?i]AP|' 3.1.3 激光打标与雕刻 cNC\w% 3.1.4 激光毛化(刻花)技术 !|_
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T| 3.2 激光焊接 9BI5qHEp 3.2.1 脉冲激光光斑焊接 ^FgNg'"[3 3.2.2 激光缝焊 ^a; V-US 3.2.3 高功率激光深穿透焊接 )$q<"t\#P# 3.2.4 几种焊接方式 V.WfP*~NJ 3.2.5 几种典型激光焊接实例 7qE V5! 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接 `Q26Dk 3.2.7 塑料的激光焊接 4\pA^%73 3.3 激光表面热处理(表面改性) ,<hXNN 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火) JmNeqpbB`w 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆 ZC"6B(d 3.3.3 激光表面非晶化与微晶 B0p>' O2 3.3.4 激光冲击强化 W/oRt<:E 3.3.5 激光清洗和去除技术 3FPy"[[ 参考文献 2?t(%uf] 第4章 激光快速成型技术 Y@eHp-[ 4.1 激光快速成型工艺 d\;M F 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术 IX7d[nm39 4.1.2 激光直接成型技术 1)_f9GR 4.1.3 激光热成型 ^\N2
Iu>6 4.1.4 激光冲击成型 @mP@~ 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料 TeqFy( Dr 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例 WY 2b 参考文献 gY0*u+LF 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术 bDUGzezP< 5.1 激光烧结合成陶瓷 `m2F.^qrr 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺 /bCrpcH 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征 "vLqYc4$ 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用 x?CjRvT$ 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷 jv2l_ 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷 O.rk!&N 5.2.3 激光合成SiC超细粉 f~Kln^ 5.2.4 激光熔凝快离子导体 h(/|` 参考文献 XQj`KUO@ 第6章 激光制膜技术 R$6Y\ *L[ 6.1 激光制膜原理与过程
dUO~dV1 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制 ,6t0w|@-k 6.1.2 激光制膜过程 Fg#*rzA 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用 pbqa 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用 W@wT,yJ8@ 6.2 影响激光制膜的因素 ; UrwK 6.2.1 激光波长与运转方式 ,?&hqM\ 6.2.2 激光能量密度 r}hj,Sq' 6.2.3 激光脉冲频率 rcI(6P<* 6.2.4 辅助气压 Eq.c;3 6.2.5 基片温度 _"WQi}Mm 6.3 激光制膜方法及工艺 ev8E.ehD 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜 boN)C?"^h 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜 ?WAlW,H> 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜 &7@6Y{!/
6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例 P45q}v 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜 JC =Bxv 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜 N#,4BU 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜 uN$X3Ls_ 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜 mnil1*-c0 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜 WX0@H[$i# 参考文献 kOtC(\]5 第7章 短波长紫外激光微加工技术 (5yg\3Jvp 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用 a'T|p)N.;T 7.1.1 准分子紫外激光加工特点 ^kt"n(P5 …… sgCIY:8 第8章 飞秒激光微加工技术 up:e0di{ 第9章 激光制备纳米材料技术 ~7~nU>Vv 第10章 激光在工业中的应用 >Y2Rr9 第11章 激光加工成套设备系统 kN}.[enI~ …… a?JU( 市场价:¥80.00 9 l,Gd 优惠价:¥67.60 为您节省:12.40元 (85折) l>qCT
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