Germanium sauva

Germanium sauva

Germanium (Ge) -kiekot ovat ohuita siivuja yksikiteistä germaniumia, metalloidielementtiä jaksollisen järjestelmän hiiliryhmässä. Vaikka piikiekot hallitsevat puolijohdeteollisuutta, germaniumkiekoilla on erillisiä ominaisuuksia, jotka tekevät niistä erittäin houkuttelevia tietyissä sovelluksissa. Germaniumkiekot eroavat muista materiaaleista. Niillä on parempi varauskantajan liikkuvuus kuin piillä, joten ne sopivat korkeataajuisiin sovelluksiin. Germaniumkiekkojen kaistanväli on pienempi, minkä ansiosta ne absorboivat ja lähettävät infrapunavaloa tehokkaammin. Germaniumkiekkoja käytetään useilla teollisuudenaloilla. Niitä käytetään nopeissa transistoreissa, diodeissa ja integroiduissa piireissä elektroniikan alalla, missä ne ovat tehokkaampia kuin piitä. Niitä käytetään infrapunaoptiikassa, yönäkölaitteissa ja lämpökuvausjärjestelmissä, koska ne absorboivat infrapunavaloa.

  • Nopea toimitus
  • Laatuvakuutus
  • 24/7 asiakaspalvelu
Tuotteen esittely

Yrityksen profiili

 

 

Vuonna 2009 perustettu Zhonggui Semiconductor on kasvanut juuriltaan Yangzhou Zhongding Semiconductor Companysta puolijohdeteollisuuden johtajaksi. Hyödynnämme Kiinan tiedeakatemian Nanos-instituutin teknisiä innovaatioita ja olemme erikoistuneet puolijohdepiikiekkojen tuotantoon ja teknologiseen kehittämiseen. Omistautumisemme on kasvattanut ansioitunutta teknistä tiimiä ja varmistanut asemamme alan johtajana.

 

Miksi valita meidät

Tuotantolaitteet

Käytämme luokan 100 puhdastilalaitosta, joka on varustettu viipalointikoneilla, hiomakoneilla, viistokoneilla, kemiallisilla mekaanisilla kiillotuskoneilla, leikkauskoneilla ja muilla. Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme ammattitaitoisia, räätälöityjä palveluita.

Ammattimainen tiimi

Meillä on maailmanlaajuinen ulottuvuus, sillä tuotteitamme myydään useissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, Venäjällä, Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja niin edelleen. Olemme sitoutuneet tekemään yhteistyötä asiakkaidemme kanssa edistääksemme keskinäistä kehitystä ja saavuttaaksemme win-win-kumppanuuksia.

Todistus

Edistyksellisillä laitteilla ja vahvalla ISO 9001 -laatujärjestelmällä varmistamme asiakkaillemme korkealaatuiset, räätälöidyt ratkaisut.

Tehtaamme

Yangzhoun Tianshan Townin teollisuusalueella sijaitseva Silicore Technologies Ltd. on suoran lähteen tehdas, joka keskittyy räätälöityjen piipohjaisten tuotteiden toimittamiseen.

 

product-600-600

Germanium sauva

Tutustu tarkkuuden huippuun Germanium (Ge) -tuotteidemme avulla, mukaan lukien erittäin puhtaat kiekot, tangot, harkot ja siemenet, jotka on räätälöity huippuluokan elektroniikkaan ja optisiin sovelluksiin.

Germanium Ingot

germaaniharkko

Tutustu tarkkuuden huippuun Germanium (Ge) -tuotteidemme avulla, mukaan lukien erittäin puhtaat kiekot, tangot, harkot ja siemenet, jotka on räätälöity huippuluokan elektroniikkaan ja optisiin sovelluksiin.

product-600-600

germaaniumin siemen

Tutustu tarkkuuden huippuun Germanium (Ge) -tuotteidemme avulla, mukaan lukien erittäin puhtaat kiekot, tangot, harkot ja siemenet, jotka on räätälöity huippuluokan elektroniikkaan ja optisiin sovelluksiin.

Germanium Wafer

Germanium kiekko

Tutustu tarkkuuden huippuun Germanium (Ge) -tuotteidemme avulla, mukaan lukien erittäin puhtaat kiekot, tangot, harkot ja siemenet, jotka on räätälöity huippuluokan elektroniikkaan ja optisiin sovelluksiin.

 

Mikä on germaaniumvohveli?
 

Germanium (Ge) -kiekot ovat ohuita siivuja yksikiteistä germaniumia, metalloidielementtiä jaksollisen järjestelmän hiiliryhmässä. Vaikka piikiekot hallitsevat puolijohdeteollisuutta, germaniumkiekoilla on erityisiä ominaisuuksia, jotka tekevät niistä erittäin houkuttelevia tietyissä sovelluksissa.
Germaniumkiekot erottuvat muista materiaaleista erilaisilla ominaisuuksilla. Niillä on parempi varauskantajan liikkuvuus kuin piillä, joten ne sopivat korkeataajuisiin sovelluksiin. Germaniumkiekoissa on pienempi kaistaväli, jonka ansiosta ne absorboivat ja emittoivat infrapunavaloa tehokkaammin.
Germaniumkiekkoja käytetään useilla teollisuudenaloilla. Niitä käytetään nopeissa transistoreissa, diodeissa ja integroiduissa piireissä elektroniikan alalla, missä ne ovat tehokkaampia kuin piitä. Niitä käytetään infrapunaoptiikassa, yönäkölaitteissa ja lämpökuvausjärjestelmissä, koska ne absorboivat infrapunavaloa.

 

Germanium Waferin edut
 

Korkea elektronien liikkuvuus
Yksi germaniumin erityispiirteistä on sen korkea elektronien liikkuvuus. Tämän ominaisuuden ansiosta puolijohde voi siirtää sähkövirtoja nopeammin kuin muut metalloidit, kuten pii tai boori. Lisäksi suuri elektronien liikkuvuus teki siitä parhaan tasasuuntausmateriaalin ensimmäisille tutkaille toisessa maailmansodassa.

 

Suurempi kapasitanssi
Toinen germaniumin etu on sen suurempi kapasitanssi. Kapasitanssi viittaa kykyyn pidättää ylimääräistä energiaa tasavirroista. Kondensaattori haihduttaa ylimääräisen varauksen, kun virta katkeaa.
Germaniumkiekot voivat paremmin suojata sähkölaitteiden, mukaan lukien tietokoneiden, jännitteiltä vakauttamalla virtaa, kunnes teho normalisoituu.

 

Korkean puhtauden germanium
Germanium-tuotteiden toimittajat panostavat voimakkaasti tuotteidensa puhtauden varmistamiseen. Erittäin puhtaat germaniumkiekot ovat välttämättömiä optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi puolijohdelaitteessa, jossa epäpuhtaudet voivat vaikuttaa negatiivisesti elektronisiin ominaisuuksiin.

 

Edistyneet materiaalit
Germaniumkiekot kuuluvat kehittyneiden materiaalien maailmaan, mikä mahdollistaa huippuluokan elektronisten ja optisten laitteiden kehittämisen.

 

Teolliset sovellukset
Germaniumkiekkojen monipuolisuus ulottuu lukuisiin teollisiin sovelluksiin. Niitä käytetään ilmailuteollisuudessa infrapunakuvausjärjestelmissä ja kuituoptisten komponenttien valmistuksessa tietoliikennettä varten.

 

 
Germaniumkiekkojen käyttö
 

Germaniumkiekoilla on kiderakenteeltaan yhtäläisyyksiä piin kanssa, mikä tekee niistä sopivia puolijohdesovelluksiin. On huomattava, että germaniumilla on korkeampi sisäinen kantaja-ainepitoisuus kuin piillä, mikä johtaa parempaan sähkönjohtavuuteen. Tätä ominaisuutta hyödynnetään transistorien ja muiden puolijohdelaitteiden tuotannossa, mikä edistää elektroniikkapiirien tehokkuutta ja suorituskykyä.

01/

Infrapuna-optiikka
Yksi germaniumkiekkojen erottuvista sovelluksista on infrapunaoptiikan alueella. Germanium on läpinäkyvä infrapuna-aallonpituuksille, joten sitä voidaan käyttää linssien ja ikkunoiden valmistuksessa infrapunailmaisimiin ja kuvantamisjärjestelmiin. Tämä tekee germaniumkiekoista tärkeitä komponentteja turvajärjestelmissä, pimeänäkölaitteissa ja muissa sovelluksissa käytettävien infrapuna-anturien kehittämisessä.

02/

Viestintälaitteet
Germaniumin optiset ominaisuudet tekevät siitä arvokkaan myös optisen viestinnän alalla. Germaniumin läpinäkyvyys lähi-infrapuna-alueella helpottaa sen käyttöä valokuitujärjestelmissä ja valoilmaisimissa, mikä lisää tiedonsiirron nopeutta ja tehokkuutta tietoliikenneverkoissa.

03/

Transistoritekniikka
Germaniumtransistoreilla oli uraauurtava rooli puolijohdetekniikan alkuaikoina. Vaikka pii on suurelta osin korvannut germaniumin valtavirran transistoreissa, germaniumkiekkojen ainutlaatuisia ominaisuuksia tutkitaan edelleen erityissovelluksissa, erityisesti suurtaajuuslaitteissa.

04/

Tehoelektroniikka
Germaniumkiekot saavat huomiota tehoelektroniikassa, jossa niiden ainutlaatuiset sähköiset ominaisuudet edistävät korkean suorituskyvyn laitteiden kehitystä. Tietyissä sovelluksissa germaniumpohjaiset puolijohteet voivat tarjota etuja perinteisiin piivastikkeisiin verrattuna.

 

Kuinka germaniumkiekot valmistetaan?

 

Germanium Seed

Alueen jalostus

Ensimmäistä vaihetta germaniumkiekkojen luomisessa kutsutaan vyöhykejalostukseksi. Sitä kutsutaan joskus vyöhykesulatukseksi, mikä kuvaa hyvin prosessin sisältöä. Tämän alkuvaiheen aikana elementti puhdistetaan konsentroimalla epäpuhtauksia. Tämä tehdään sulattamalla germaniumin alue. Tämä sallii sulan alueen sulattaa hitaasti epäpuhtaudet pois. Sekä germaniumin että piin on oltava lähes täysin puhtaita, jotta niitä voidaan käyttää kiekkojen valmistukseen.

 
123-3

Czochralskin menetelmä

Aivan kuten pii, germanium käy läpi Czochralski-menetelmän harkkojen luomiseksi. Tämä mahdollistaa helpon leikkaamisen ja siksi kiekot näyttävät pyöreiltä.

 
Germanium Wafer

Viipalointi, hionta ja etsaus

Kun germaniumista on muotoiltu harkko, se on valmis leikattavaksi tunnistettavan muodon ja koon osiin. Tämä on tietokoneella automatisoitu prosessi, jonka avulla voimme luoda oikean paksuisia kiekkoja joka kerta sen tulevia sovelluksia varten. Kun viipalointi on valmis, reunat leikataan kuutioiksi ja ne etsataan. Tässä vaiheessa kiekon kerrokset poistetaan kemiallisesti.

 
125-2

Kiillotus ja testaus

Kun germaniumkiekot ovat valmiit, on vielä pari askelta jäljellä varmistaaksesi, että ne ovat lähes täydellisiä. Tämän jälkeen kiekot kiillotetaan erittäin tasaisen pinnan luomiseksi, joka on mahdollisimman ohut ja vahva. Tietyissä tilanteissa, kun kiekon on oltava tavallista ohuempi, molemmat puolet voivat olla kiillotettuja. Tätä kutsutaan kaksipuoleiseksi kiillotetuksi kiekoksi. Viimeinen vaihe on testaus, jonka aikana varmistetaan, että valmiit kiekot toimivat kunnolla puolijohteena.

 

 

123-3

 

Germaniumin yksikiteiset kemialliset ominaisuudet

Germaniumkiekoilla on puolijohdeominaisuuksia. Sillä on tärkeä rooli solid-state-fysiikan ja puolijohdeelektroniikan kehittämisessä. Germaniumin sulamistiheys on 5,32 g/cm 3. Germanium voidaan luokitella hajametalliksi. Germaniumilla on vakaat kemialliset ominaisuudet, eikä se ole vuorovaikutuksessa ilman tai vesihöyryn kanssa huoneenlämpötilassa. Kuitenkin 600-700 asteessa germaniumdioksidia muodostuu nopeasti. Se ei toimi kloorivetyhapon tai laimean rikkihapon kanssa. Kun väkevää rikkihappoa kuumennetaan, germanium liukenee hitaasti. Typpihapossa ja aqua regiassa germanium liukenee helposti. Alkaliliuoksen ja germaniumin välinen vuorovaikutus on erittäin heikko, mutta sula alkali voi liuottaa germaniumin nopeasti ilmaan. Germanium ei ole vuorovaikutuksessa hiilen kanssa, joten se sulaa grafiittiupokkaassa eikä saastu hiilestä. Germaniumilla on hyvät puolijohdeominaisuudet, kuten elektronien liikkuvuus, reikien liikkuvuus jne. Germaniumin kehityksessä on edelleen paljon potentiaalia.

 

Minkä tyyppinen kristalli on germaniumkristalli?

 

Germaniumkiekko voidaan karkeasti jakaa neljään luokkaan: ioninen germaniumkiekko, kovalenttinen germaniumkiekko, molekyyligermaniumkiekko ja metalligermaniumkiekko. Jokaisella kidetyypillä on ainutlaatuiset ominaisuudet ja sovellukset.

Ioniset germaniumkiekot koostuvat positiivisista ja negatiivisista ioneista, jotka on yhdistetty ionisidosten kautta. Kovalenttiset germaniumkiekot koostuvat atomeista, jotka on yhdistetty kovalenttisilla sidoksilla, ja niillä on yleensä korkeampi kovuus ja sulamispiste. Molekyyligermaniumkiekkoa ylläpitävät molekyylien väliset voimat, ja niiden ominaisuudet riippuvat enemmän molekyylien välisistä vuorovaikutuksista. Metalliset germaniumkiekot on valmistettu metalliatomeista, jotka on sidottu metallisidoksilla, ja niillä on ominaisuuksia, kuten sähkö- ja lämmönjohtavuus.

Germanium germanium kiekko on kovalenttinen germanium kiekko. Tämä johtuu siitä, että germaniumatomit on yhdistetty kovalenttisilla sidoksilla muodostaen vakaan kiderakenteen. Jokainen germaniumkiteen germaniumatomi jakaa elektroniparin viereisten germaniumatomien kanssa muodostaen kolmiulotteisen kovalenttisen verkon. Tämän kovalenttisen sidoksen lujuus ja stabiilisuus antavat germanium-germaniumkiekolle korkean kovuuden, sulamispisteen ja kiehumispisteen. Germaniumkiteen kovalenttinen sidosrakenne antaa sille myös joitain erityisiä sähköisiä ominaisuuksia. Vaikka germanium ja pii kuuluvat molemmat neljänteen pääryhmän alkuaineisiin, germaniumin sähkönjohtavuusominaisuudet eroavat piistä.

Kovalenttisen germaniumkiekon lisäksi germanium voi muodostaa myös muun tyyppisiä kiderakenteita, kuten molekyyligermaniumkiekkoa. Mutta tämä vaatii erityisiä olosuhteita, kuten korkean paineen tai lämpötilan, joissa germanium voi muodostaa molekyylin germaniumkiekkoa, joka eroaa sen tavallisesta kovalenttisesta kiderakenteesta.

 

Germaniumkiekon uuttoprosessi

 

 

Rikastaminen
Rikastus ja talteenotto: Ensimmäinen vaihe germaniumkiekkojen tuotannossa on ottaa talteen germaniumkiekon rikastus raskaiden ei-rautametallien sulatusprosessista.
Jos raaka-aineen laatu ei ole korkea, kustannusten säästämiseksi käytetään tällä hetkellä kiertouunien rikastusmenetelmää enimmäkseen Kiinassa. Ne, jotka käyttävät hiiltä germaniumkiekkojen valmistukseen, käyttävät yleensä hiiltä sähkön tuottamiseen, pussi- ja syklonipölyn talteenottoon ja sitten rikastamiseen saadakseen vaaditun laadun.
Hydrometallurgisessa sinkin sulatusprosessissa, jos germaniumkiekkopitoisuus sinkkirikasteessa ei ole korkea, suurin osa germaniumkiekkoista on rikkihapon liuotusjäännöksessä ja pieni osa germaniumkiekkoa joutuu liuokseen. Sinkkiliuoksen puhdistusprosessin aikana germaniumkiekon rauta-fiilisen luonteen vuoksi rautahydroksidi adsorboi germaniumkiekkoa sen saostuessaan, ja germaniumkiekko joutuu rautakuonaan. Kun sinkkijauhetta käytetään korvaamaan kadmium sinkkiliuoksessa, jäljellä oleva germaniumkiekko ja kadmium korvataan samanaikaisesti sinkkijauheella.

Tislaus
Tislaus käyttää germaniumkiekkotetrakloridin alempaa kiehumispistettä, noin 84 celsiusastetta, tislaamaan germaniumkiekot erotusvaikutuksen saavuttamiseksi.

Tislaus
Germaniumkiekkotetrakloridia käytetään sitten poistamaan pääepäpuhtaus arseenia kloorivetyhapolla liuotinuutolla, jota kutsutaan uudelleentislaamiseksi. Sitten se puhdistetaan kvartsitornitislauksella erittäin puhtaan germaniumkiekkotetrakloridin saamiseksi. Käytä erittäin puhdasta vettä germaniumkiekkotetrakloridin hydrolysoimiseen saadaksesi erittäin puhdasta germaniumkiekkodioksidia (GeO2). Jotkut epäpuhtaudet pääsevät hydrolyysin emäliuokseen, joten hydrolyysiprosessi on myös puhdistusprosessi. Hydrolyysin emäliuoksessa oleva germaniumkiekko voidaan palauttaa suolahappotislaukseen.
Palauttaa
Puhdas germaniumkiekkodioksidi kuivataan ja kalsinoidaan ja pelkistetään sitten vedyllä 650-680 asteessa pelkistysuunin kvartsiputkessa metallisen germaniumkiekon saamiseksi. Pelkistyksen lopussa lämpötilaa voidaan asteittain nostaa 1000-1100 asteeseen germaniumkiekon sulattamiseksi ja sitten jäähdyttää hitaasti germaniumkiekkoharkkojen saamiseksi. Lyhennysaika on yleensä 24 tuntia, mikä on suhteellisen pitkä, ajanhukkaa ja kuluttaa paljon sähkölämmitystä. Vastauksena yllä olevaan ilmiöön Kiinassa keksittiin jatkuvapelkistysuuni, jota tällä hetkellä käytetään Nanjingin germaniumkiekkotehtaissa ja Chihong Sinkki- ja germaniumkiekkoissa.

 

Tehtaamme

 

Erikoistumisemme mittatilaustyönä valmistettuihin piikiekoihin, siemenkiteisiin, piitauluihin ja välikappaleisiin mahdollistaa meidän tarpeiden täyttämisen puolijohde- ja aurinkoteollisuudessa. Sitoutumisemme yksilöllisten palvelujen tarjoamiseen mahdollistaa asiakkaillemme erityisten projektitavoitteiden saavuttamisen tarkasti ja tehokkaasti.

productcate-637-466
productcate-637-466

 

UKK

 

K: Mihin germaniumia käytetään puolijohteena?

V: Germaniumkiekko on hyvä puolijohdemateriaali, koska sillä on erinomaiset sähköiset ja poikkeukselliset kristallografiset ominaisuudet. Sitä käytetään usein antureissa, infrapunaoptiikassa ja aurinkokennosovelluksissa. Germaniumkiekko voidaan vaatia, jos etsit oikeanlaista tulevaan projektiisi.

K: Miten germaniumia käytetään nykyään?

V: Suurin germaniumin käyttö on puolijohdeteollisuudessa. Kun germaniumia on seostettu pienillä määrillä arseenia, galliumia, indiumia, antimonia tai fosforia, siitä valmistetaan transistoreja elektroniikkalaitteissa. Germaniumia käytetään myös metalliseosten valmistukseen ja loisteaineena loistelampuissa.

K: Mitä tuotteita on valmistettu germaniumista?

V: Historiallisesti puolijohdeelektroniikan ensimmäinen vuosikymmen perustui kokonaan germaniumiin. Tällä hetkellä tärkeimmät käyttötarkoitukset ovat valokuitujärjestelmät, infrapunaoptiikka, aurinkokennosovellukset ja valodiodit (LED).

K: Mihin germaniumia käytetään tietokoneissa?

V: Germanium on avain kuituoptisissa kaapeleissa, ja sitä käytetään myös nopeissa tietokonesiruissa ja muoveissa sekä infrapunasäteilyssä. Metallia ja sen oksideja käytetään sotilaallisissa sovelluksissa, kuten yönäkölaitteissa sekä satelliittikuva-antureissa. Se on tärkeä myös vähähiiliselle teknologialle, kuten aurinkokennoille.

K: Mitkä ovat 3 yleistä germaniumin käyttötapaa?

V: Tämä tekee siitä sopivan käytettäväksi laajakulmakameralinsseissä ja mikroskooppien objektiiveissa. Tämä on nyt tämän elementin tärkein käyttötarkoitus. Germaniumia käytetään myös seosaineena (1 % germaniumia lisäämällä hopeaan estää sen tummuminen), loistelampuissa ja katalysaattorina.

K: Mitkä laitteet käyttävät germaniumia?

V: Sen käyttö puolijohdemateriaalina tekee siitä välttämättömän diodeissa, transistoreissa ja muissa elektronisissa laitteissa. Lisäksi sen puolijohtavien ominaisuuksien vuoksi germaaniumia käytetään usein ilmailu- ja puolustussovelluksissa infrapunaoptiikassa, yönäköjärjestelmissä ja erilaisissa sotilasantureissa.

K: Mihin 5 asiaa germaniumia käytetään?

V: US Geological Surveyn mukaan likimääräiset prosenttiosuudet germaniumin käytöstä ovat: 30 prosenttia infrapunaoptiikassa (IR) ilmaisimet mukaan lukien; 20 prosenttia viestinnän valokuitua; 20 prosenttia polyeteenitereftalaattia, jota käytetään erilaisissa tuotteissa, kuten kangaskuiduissa, ruoka-astioissa ja hartseissa; ...

K: Mistä germaniumia löytyy yleisimmin?

V: Alkuaine germanium esiintyy suurelta osin geokemiallisena korvikkeena erilaisissa sulfidimineraaleissa, pääasiassa mineraalisfaleriitissa (ZnS), mutta vähäisessä määrin silikaattimineraaleja. Suurimmat germaniumpitoisuudet esiintyvät Kipushi-tyyppisissä esiintymissä, pääasiassa sulfidimalmin hapetusvyöhykkeissä.

K: Onko germanium radioaktiivista?

V: Germanium 76 on lievästi radioaktiivinen ja vähiten yleinen. Germanium 74 on yleisin isotooppi, jolla on suurin luonnollinen runsaus näistä viidestä. Kun germanium 72 pommitetaan alfahiukkasilla, se tuottaa stabiilia Se 77:ää.

K: Mistä jokapäiväisistä esineistä germaniumia löytyy?

V: Sen lisäksi, että germaniumia käytetään elektronisissa laitteissa, sitä käytetään metalliseosten komponenttina ja loistelamppujen loisteaineina. Koska germanium läpäisee infrapunasäteilyä, sitä käytetään laitteissa, joita käytetään tällaisen säteilyn havaitsemiseen ja mittaamiseen, kuten ikkunoissa ja linsseissä.

K: Mitkä päivittäiset tavarat sisältävät germaniumia?

V: Germaniumilla on ainutlaatuinen ominaisuus, että se on läpinäkymätön näkyvässä valossa, mutta läpinäkyvä infrapunavalossa. Germaniumia tarvitaan televisioissa, tietokonenäytöissä, tietokonesiruissa, optisissa kuiduissa, aurinkokennoissa ja infrapuna-optisissa järjestelmissä.

K: Miksi käytämme germaniumia piin sijaan?

V: Germaniumilla on korkea johtavuus verrattuna piin korkeaan liikkuvuuteen, joten käytämme nopeasti reagoivassa laitteessa germaniumia, jossa herkkyyden suhteen genmanium on herkempi kohinalle korkeammassa lämpötilassa, enemmän vuotovirtaa germaniumissa korkeassa lämpötilassa.

K: Miltä germanium näyttää?

V: Puhdas germanium on kova, kiiltävä, harmaanvalkoinen, hauras metalloidi. Sillä on timanttimainen kiteinen rakenne ja se on samanlainen kemiallisilta ja fysikaalisilla ominaisuuksiltaan piin kanssa. Germanium on stabiili ilmassa ja vedessä, emäkset ja hapot, paitsi typpihappo, eivät vaikuta siihen.

K: Miksi germaniumia ei käytetä puolijohteissa?

V: Piikiteissä on vähemmän vapaita elektroneja kuin germaniumkiteissä huoneenlämpötilassa, minkä vuoksi piikiteitä käytetään puolijohdelaitteisiin. Yleensä germaniumin ICBO on 10-100 kertaa suurempi kuin piin, mutta ICBo:n vaihtelu missä tahansa lämpötilassa on pienempi piille kuin germaniumille.

K: Mitkä ruoat sisältävät germaniumia?

V: Germanium on luonnossa esiintyvä alkuaine. Pieniä määriä löytyy elintarvikkeista, kuten shiitake-sienistä, valkosipulista, tonnikalasta ja tomaattimehusta. Se ei kuitenkaan ole välttämätön ravintoaine ihmisten terveydelle. Jotkut pitivät germaaniumia eliksiirinä 1970- ja 1980-luvuilla sairauksiin, kuten syöpään ja AIDSiin.

K: Mitkä ovat kolme hauskaa faktaa germaniumista?

V: 118 tunnetusta alkuaineesta vain 7 on metalloideja: germanium, boori, pii, arseeni, antimoni, telluuri ja polonium. Germanium on myös hauras ja kiiltävä tai kiiltävä. Toisin kuin monet alkuaineet, germanium ei reagoi veden tai ilman kanssa, ja ainoa happo, joka voi vaikuttaa siihen, on typpihappo.

K: Miksi germanium on harvinaista?

V: Germanium on melko harvinainen alkuaine, jota löytyy maankuoresta. Vaikka jotkut mineraalit sisältävät kohtuullisen määrän germaniumia, kuten germaniitti ja argyrodiitti, ne ovat liian harvinaisia ​​louhittavaksi.

K: Mitä hyötyä germanium-sängystä on?

V: Toiseksi, puolijohdeluonteensa vuoksi germanium reagoi tehokkaasti infrapunavaloon, jolloin keho voi valjastaa kauko-infrapunasäteet. Nämä säteet edistävät vieroitusta, kivunlievitystä, lihasten rentoutumista, verenkiertoa ja monia muita myönteisiä terveysvaikutuksia.

K: Reagoiko germanium veden kanssa?

V: Germaniumin liukenemista veteen tutkittiin hapen osapaineen, lämpötilan, kristallografisen orientaation ja liikkuvan kantoaineen tiheyden funktiona. Todettiin, että vaikka termodynaamisesti mahdollista, germanium ei reagoi hapesta vapautetun veden kanssa tutkitulla lämpötila-alueella (100 asteeseen asti).

K: Mihin germaniumia käytetään yleisimmin?

V: Tämä tekee siitä sopivan käytettäväksi laajakulmakameralinsseissä ja mikroskooppien objektiiveissa. Tämä on nyt tämän elementin tärkein käyttötarkoitus. Germaniumia käytetään myös seosaineena (1 % germaniumia lisäämällä hopeaan estää sen tummuminen), loistelampuissa ja katalysaattorina.

Suositut Tagit: germaniumtanko, Kiina germaniumtangon valmistajat, toimittajat, tehdas

Saatat myös pitää

(0/10)

clearall