前言
第一章激光與物質相互作用的基礎知識
1.1激光束的聚焦特性
1.1.1激光束的描述
1.1.2激光焦點及特性
1.1.3激光焦點的聚焦深度
1.1.4激光光路設計實例
1.2材料的反射與吸收特性
1.2.1材料的發(fā)射率
1.2.2材料的反射率
1.3激光與固體材料的相互作用
1.3.1表面效應
1.3.2內部效應
1.4激光作用固體材料的熱源模型
1.4.1熱傳導方程
1.4.2基本熱物理參數(shù)
1.4.3均勻熱源對半無窮大物體加熱的熱源模型
1.4.4激光束作為一個圓形面熱源對半無窮大物體加熱的熱源模型
1.4.5激光束作為一個高斯分布型熱源加熱半無窮大物體的熱源模型
1.4.6激光加熱有限厚薄板的熱源模型
第二章激光打孔與切割
2.1激光打孔的機理及應用
2.1.1激光打孔的基本知識
2.1.2低強度激光脈沖打孔
2.1.3高強度激光脈沖打孔
2.1.4激光打孔理論的局限性
2.1.5激光打孔中的材料氣化及孔的形狀
2.1.6激光打孔的應用舉例
2.2激光切割
2.2.1激光切割的熱源模型及理論計算
2.2.2激光切割參數(shù)
第三章激光焊接
3.1激光熱傳導焊接
3.1.1激光焊接熱傳導理論模型
3.1.2激光熱傳導焊接工藝參數(shù)的選擇
3.2激光深穿透焊接
3.2.1小孔機制及熱流模型
3.2.2激光深穿透焊接中等離子體的形成及抑制
3.2.3激光深穿透焊接的參數(shù)研究
3.2.4激光深穿透焊接的冶金特性及缺陷
第四章激光表面強化
4.1激光表面淬火(相變硬化)
4.1.1激光表面淬火的基礎知識
4.1.2激光作用下的金屬相變
4.1.3影響激光表面淬火的諸因素
4.1.4激光表面淬火的典型實例
4.2激光表面合金化與熔覆
4.2.1激光表面合金化與熔覆的基礎理論
4.2.2影響表面合金成分均勻性的因素
4.2.3激光表面合金化與熔覆工藝
4.2.4激光熔覆(或合金化)工藝參數(shù)的計算
4.2.5激光熔覆實例
4.3激光表面微晶與非晶
4.3.1激光非晶化原理
4.3.2激光非晶化實例
4.4激光沖擊強化
4.4.1激光沖擊強化原理
4.4.2鋁合金的激光沖擊強化
4.4.3鋼的激光沖擊強化
第五章激光產生的等離子體
5.1激光輻照固體靶產生粒子發(fā)射
5.1.1電子發(fā)射
5.1.2離子發(fā)射
5.1.3中性粒子發(fā)射
5.2激光產生的等離子體的診斷技術
5.2.1高速攝影技術
5.2.2干涉測量技術
5.2.3光譜分析技術
5.2.4質譜分析技術
5.2.5電荷收集技術
5.3激光產生的等離子體的有關現(xiàn)象分析
5.3.1幾個基本現(xiàn)象
5.3.2等離子體的擴展過程
5.4激光產生的等離子體的實際應用
5.4.1激光蒸發(fā)沉積
5.4.2激光推進
第六章激光與非金屬材料相互作用.
6.1半導體的激光退火
6.1.1Q開關激光退火
6.1.2連續(xù)波掃描激光退火
6.1.3半導體的金屬膜層退火
6.2激光與陶瓷材料相互作用
6.2.1激光合成新型鎢酸鋁陶瓷
6.2.2激光熔凝塊離子導體
參考文獻