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1)  laser cladding
激光溶覆
2)  laser cladding
激光熔覆
1.
In-situ synthesis of Co_p/Cu composite coating by laser cladding;
激光熔覆原位合成Co_p/Cu复合涂层
2.
Research progress of laser cladding on the surface of magnesium alloys;
镁合金表面激光熔覆研究现状
3.
Influence of rare earths on Fe-based amorphous composite coatings by laser cladding;
稀土RE对激光熔覆Fe基非晶复合涂层的影响
3)  laser-cladding
激光熔覆
1.
Research of preventing the edges of tooth surface from collapsing in laser-cladding process;
齿面激光熔覆中的防边缘塌陷工艺研究
2.
Microstructure and Tribology Characteristics OF Laser-cladding Composite Ceramic Coating;
纳米复合陶瓷涂层激光熔覆后的组织与耐磨性能
3.
The WC–Ni–P composite coatings were made by laser-cladding on 1045 steel substrate.
利用激光熔覆技术在45钢表面制备了WC/Ni–P复合涂层,在Plint TE–66微磨料磨损试验机上进行了磨损试验,研究了不同稀土含量(CeO2)以及不同粒度WC粉末对涂层熔覆性能、硬度和磨损性能的影响。
4)  laser clad
激光熔覆
1.
Microstructure and wear resistance of laser clad layer of TiN on TC4 alloy;
TC4合金表面TiN陶瓷激光熔覆层的组织和耐磨性能
2.
Effect of nano-CeO_2 on the microstructure and properties of laser clad nickel-based alloy coating;
纳米CeO_2对激光熔覆Ni基合金层组织与性能的影响
3.
Study of laser cladding three pre-placed powders on titanium alloy;
钛合金表面三种预涂材料的激光熔覆研究
5)  laser cladding
激光涂覆
1.
The bioceramic coating by laser cladding has high bonding strength and e.
介绍了在奥氏体不锈钢基材上激光涂覆生物陶瓷涂层的研究结果。
6)  laser coating
激光熔覆
1.
Experimental investigation of cracking behaviors in laser coating of Ni-based WC composite;
Ni基WC金属陶瓷激光熔覆开裂特性的试验研究
2.
The organization of laser coating thermal influence region of steel 20 in annealing and quenching is studied.
本文研究了 2 0钢退火态 ,淬火态激光熔覆热影响区的组织 ,电镜复型照片显示 ,在 30微米的热影响区内组织变化呈明显的规律 ,熔覆层与基体间有明显的界
3.
On the basis of an analysis on the feeding pattern of the coating material and its behavior in the laser beam during the process of laser coating with automatic powder feeding, a heat equilibrium equation was established and expressions relating the parameters in the process were obtained.
在分析自动送粉式激光熔覆过程中熔覆材料颗粒加入方式及其在激光束中的行为的基础上,建立热平衡方程,推导出反映熔覆过程实际情况的参数:熔覆材料颗粒尺寸、在激光束中运动距离、加热温度、激光功率密度之间的相互关系式等。
补充资料:半导体激光泵浦的激光晶体


半导体激光泵浦的激光晶体
LD pumped laser crystal

  半导体激光泵浦的激光晶体LD PumPed lasercrystal适用于半导体二极管作泵浦源的激光晶体。传统的固体激光器一般用闪光灯泵浦,由于闪光灯的发光区域宽,只有一部分能量被吸收后转换成激光,大部分转换成热量,使工作物质温度上升,恶化了输出激光束的质量。半导体激光器输出的激光谱线窄(一般为几纳米),选择合适的半导体激光器,使其激光光谱与某种固体激光材料的吸收光谱匹配,即可达到高效泵浦,大大减轻固体工作物质的热负荷。 因为半导体激光器光泵区域小,需用的晶体尺寸也小,因此要求基质晶体内可掺入的激活离子浓度要高,且不产生浓度碎灭。此外,要求与光泵的半导体激光波长相匹配的晶体的吸收带要宽,吸收系数要大;要有低的阑值功率;Q开关运转时,荧光寿命要长。当泵浦光源从闪光灯改变为半导体激光二极管时,对被泵浦的激光晶体产生了不同的要求。用闪光灯泵浦时,对材料的热性能和机械性能有严格要求,而半导体泵浦则更注重材料的光谱性能。 在已使用的激光晶体中,掺钱石榴石(Nd:YAG)晶体的阑值功率低,光学质量高,是应用于半导体激光光泵的固体激光器的主要材料。由于Nd3+离子在基质晶体中受分凝系数的限制,Nd3+离子浓度不能太高,所以一些氟化物和钨、钥酸盐晶体等掺杂浓度高,激光效率高,荧光寿命长,有可能成为半导体激光泵浦的后选晶体。 用半导体泵浦可制成效率高、功率和频率稳定、激光束质量好、寿命长的全固化激光器,并经各种频率转换技术,可发展成各种波长、各种模式、各种运转方式的激光器,这种激光器将在很大范围内取代已有的各类固体、液体和气体激光器。 (沈鸿元)
  
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参考词条