Profil podjetja
Zhonggui Semiconductor, ustanovljen leta 2009, je zrasel iz svojih korenin v Yangzhou Zhongding Semiconductor Company in postal vodilni v industriji polprevodnikov. Z izkoriščanjem tehničnih inovacij Inštituta Nanos Kitajske akademije znanosti smo specializirani za proizvodnjo in tehnološki napredek polprevodniških silicijevih rezin. Naša predanost je vzgojila ugledno tehnično ekipo, ki nam zagotavlja položaj vodilnega v industriji.
Zakaj izbrati nas
Proizvodna oprema
Upravljamo objekt za čiste prostore razreda 100, ki je opremljen s stroji za rezanje, brušenje, stroji za poševne robove, stroji za kemično mehansko poliranje, stroji za rezanje itd. Predani smo zagotavljanju profesionalnih in prilagojenih storitev našim strankam.
Profesionalna ekipa
Imamo globalni doseg, saj se naši izdelki prodajajo v več državah, vključno z Združenimi državami, Rusijo, Združenim kraljestvom, Francijo itd. Zavezani smo sodelovanju z našimi strankami, da bi spodbudili skupni razvoj in dosegli partnerstva, ki koristijo vsem.
Certifikat
Z napredno opremo in močnim sistemom vodenja kakovosti ISO 9001 našim strankam zagotavljamo visokokakovostne rešitve po meri.
Naša tovarna
Silicore Technologies Ltd., ki se nahaja v industrijski coni mesta Tianshan v mestu Yangzhou, je tovarna neposrednega izvora, osredotočena na zagotavljanje prilagojenih izdelkov na osnovi silicija.
-
Dodaj v povpraševanje
-
Dodaj v povpraševanje
-
Dodaj v povpraševanje
-
Dodaj v povpraševanje
-
Dodaj v povpraševanje
Kaj je germanij?
Germanij s kemijsko okrajšavo Ge je kemijski element z atomskim številom 32 in spada v obdobje 4 periodnega sistema elementov. Je trda, krhka, srebrnobela polkovina, ki je član skupine ogljika. Njegove fizikalne lastnosti so podobne lastnostim silicija (silicij) in kositra (kositer). Germanij je zelo razširjen v zemeljski skorji z izobiljem 6,7 delcev na milijon (ppm). Ta element se pojavi kot sulfid ali pa je povezan z mineralnimi sulfidi drugih elementov, zlasti bakra, cinka, svinca, kositra in antimona. Je slab prevodnik elektrike, a ima izjemne polprevodniške lastnosti, uporablja pa se predvsem v elektronski industriji.
Kemijske lastnosti germanija
Reakcija s kisikom
Germanij reagira s kisikom in tvori germanijev dioksid (GeO₂). Reakcijo lahko predstavimo kot: Ge+O₂→GeO₂. Ta oksidna plast ščiti kovino pred nadaljnjo oksidacijo.
Reakcija s kislinami in alkalijami
Germanij je odporen na kisline, vendar se počasi topi v vroči koncentrirani žveplovi in dušikovi kislini. Reagira z alkalijami in tvori germanate, Ge+2NaOH+H₂O→Na₂GeO₃+2H₂.
Nastanek Germane
Pri reakciji z vodnimi alkalijami germanij tvori german (GeH₄), podobno spojino kot metan. Reakcija je GeO₂+4LiAlH₄→2GeH₄+2LiAlO₂.
Halogenske reakcije
Germanij tvori s halogeni tetrahalogenide. S klorom na primer tvori germanijev tetraklorid (GeCl4): Ge+2Cl₂→GeCl₄.
Organogermanijeve spojine
Germanij tvori različne organogermanijeve spojine, podobne organosilicijevim spojinam, ki se uporabljajo v organokovinski kemiji.
Tvorba zlitin
Z lahkoto tvori zlitine s številnimi kovinami, s čimer izboljša njihove lastnosti za različne uporabe.
Lastnosti polprevodnikov
Kemična struktura germanija omogoča nadzorovano dopiranje z drugimi elementi, zaradi česar je bistven material v tehnologiji polprevodnikov.
Kristali germanija se gojijo in oblikujejo v leče in okna za IR ali toplotne slikovne optične sisteme. Približno polovica vseh takih sistemov, ki so močno odvisni od vojaškega povpraševanja, vključuje germanij.
Sistemi vključujejo majhne ročne naprave in naprave, nameščene na orožju, pa tudi sisteme, nameščene v zraku, kopnem in na morju, nameščene na vozila. Vložena so bila prizadevanja za rast komercialnega trga za IR sisteme na osnovi germanija, na primer v avtomobilih višjega cenovnega razreda, vendar nevojaške aplikacije še vedno predstavljajo le približno 12 % povpraševanja.
Germanijev tetraklorid se uporablja kot dopant - ali dodatek - za povečanje lomnega količnika v jedru silicijevega stekla optičnih vlaken. Z vključitvijo germanija je mogoče preprečiti izgubo signala.
Germanijevi substrati tvorijo eno plast v večplastnih sistemih, ki uporabljajo tudi galij, indijev fosfid in galijev arzenid. Takšni sistemi, znani kot koncentrirana fotovoltaika (CPV) zaradi uporabe koncentrirajočih leč, ki povečajo sončno svetlobo, preden se pretvori v energijo, imajo visoke ravni učinkovitosti, vendar so dražji za izdelavo kot kristalni silicij ali baker-indij-galij- diselenidne (CIGS) celice.
Tranzistorji SiGe imajo večje preklopne hitrosti in porabijo manj energije kot tehnologija na osnovi silicija. Ena končna uporaba čipov SiGe je v avtomobilskih varnostnih sistemih.
Druge uporabe germanija v elektroniki vključujejo sinfazne pomnilniške čipe, ki nadomeščajo bliskovni pomnilnik v številnih elektronskih napravah zaradi svojih prednosti pri varčevanju z energijo, pa tudi v substratih, ki se uporabljajo pri proizvodnji LED.
Fizikalne lastnosti germanija
Germanij ima atomsko število 32 in je trdo krhek srebrn metaloid. Ima tališče 938,25 stopinj (1720,85 stopinj F) in vrelišče (2833 stopinj, 5131 stopinj F).
Gostota germanija je 5,32 grama na kubični centimeter.
Germanij obstaja kot trdna snov s kristalno strukturo v obliki diamanta.
Ima polprevodniške lastnosti; električne in polprevodniške lastnosti germanija so enakovredne lastnostim silicija. V prisotnosti močnega elektromagnetnega polja lahko postane superprevodnik.
Germanij ima tudi čudno lastnost, da se širi, ko zmrzne (podobno kot voda).
Silicij, bizmut, antimon in galij so še štirje elementi, ki se pri zamrzovanju razširijo.
Je grenkega okusa, vendar nima vonja.
Germanij ima nizko strupenost.
|
Barva/fizični videz |
Sivo-bela |
|
Tališče/ledišče |
938,25 stopinj, 1720,85 stopinj F, 1211,4 K |
|
Vrelišče |
2833 stopinj, 5131 stopinj F, 3106 K |
|
Gostota |
5,3234 g cm-3 pri 20 stopinjah |
|
Gibljivost |
št |
|
Duktilnost |
št |
Učinki germanija na zdravje
Germanij, kemični element, ki ga najdemo v okolju, se uporablja v različnih aplikacijah, od elektronike do prehranskih dopolnil. Čeprav ima germanij določene uporabne lastnosti, se lahko učinki germanija na zdravje močno razlikujejo glede na njegovo obliko in ravni izpostavljenosti:
Organske germanijeve spojine
Nekatere organske germanijeve spojine se oglašujejo kot zdravstveni dodatki in trdijo, da imajo koristi, kot so krepitev imunskega sistema in antioksidativne lastnosti. Vendar te trditve niso široko podprte z znanstvenimi dokazi. Dolgotrajno jemanje teh dodatkov je bilo povezano z možnimi škodljivimi učinki, vključno s poškodbo ledvic in drugimi motnjami v delovanju organov.
Anorganske germanijeve spojine
Izpostavljenost anorganskim germanijevim spojinam, ki jih običajno najdemo v industrijskih okoljih, lahko povzroči tveganje za zdravje. Vdihavanje prahu germanijevega dioksida lahko na primer povzroči draženje pljuč in v hujših primerih povzroči kronično pljučno bolezen. Neposreden stik kože z germanijevimi spojinami lahko povzroči draženje.
Germanij kot element v sledovih
Germanij je v sledovih prisoten v človeškem telesu, vendar njegova biološka vloga ni dobro razumljena. Ni dokazov, da je germanij bistven za zdravje ljudi, zato njegovo pomanjkanje ne povzroča znanih zdravstvenih težav.
Toksičnost
Visoke ravni germanija, zlasti iz prehranskih dopolnil, so lahko strupene. Simptomi toksičnosti germanija vključujejo poškodbe ledvic, mišično oslabelost, utrujenost in poškodbe živcev.
Postopek germanija
Izvorni material
Germanija v naravi ni v čisti obliki. Najpogosteje se pridobiva iz stranskih produktov predelave cinkove rude, pa tudi iz nekaterih bakrovih, svinčevih in srebrovih rud.
Ekstrakcija
Postopek ekstrakcije se začne z obdelavo teh stranskih produktov, da dobimo germanijeve koncentrate. To se običajno izvede s postopkom, imenovanim izpiranje, pri katerem se ruda obdela s kislinami ali drugimi kemikalijami, da se germanij raztopi in loči od drugih materialov.
Očiščenje
Ko je germanij ekstrahiran, je podvržen postopku čiščenja. Ena pogosta metoda je consko rafiniranje, kjer se germanij segreva in počasi prehaja skozi ogrevano cono v retorti. Nečistoče se premaknejo na en konec retorte, za seboj pa ostane zelo čist germanij.
Redukcija oksida
Prečiščeni germanij je pogosto v obliki germanijevega dioksida (GeO₂). Za pretvorbo tega v kovinski germanij se uporablja postopek redukcije, ki običajno vključuje kemično reakcijo z vodikovim plinom pri visokih temperaturah.
Končna obdelava
Nastala kovina germanij je nadalje obdelana, da ustreza posebnim industrijskim standardom. To lahko vključuje dopiranje z drugimi elementi za izboljšanje njegovih polprevodniških lastnosti za elektronske aplikacije.
Germanij – tališče in vrelišče
Vrelišče
Na splošno je vrenje fazna sprememba snovi iz tekoče v plinasto fazo. Vrelišče snovi je temperatura, pri kateri pride do te fazne spremembe (vrelišča ali uparjanja). Temperatura, pri kateri se začne uparjanje (vretje) za dani tlak, je znana tudi kot temperatura nasičenja in pri teh pogojih lahko zmes pare in tekočine obstaja skupaj. Za tekočino lahko rečemo, da je nasičena s toplotno energijo. Vsak dodatek toplotne energije povzroči fazni prehod. Pri vrelišču imata dve fazi snovi, tekočina in para, enaki prosti energiji in sta zato enako verjetni, da obstajata. Pod vreliščem je tekočina stabilnejše stanje od obeh, nad tem pa je prednostna plinasta oblika. Tlak, pri katerem začne prihajati do uparjanja (vrenja) za dano temperaturo, se imenuje tlak nasičenja. Če jo obravnavamo kot temperaturo obratne spremembe iz pare v tekočino, jo imenujemo kondenzacijska točka.
Tališče
Na splošno je taljenje fazna sprememba snovi iz trdne v tekočo fazo. Tališče snovi je temperatura, pri kateri pride do te fazne spremembe. Tališče določa tudi stanje, v katerem lahko trdna in tekočina obstajata v ravnovesju. Dodajanje toplote bo pretvorilo trdno snov v tekočino brez spremembe temperature. Pri tališču imata obe fazi snovi, tekočina in para, enako prosti energiji in je zato enako verjetno, da obstajata. Pod tališčem je trdna snov stabilnejša od obeh, medtem ko je nad tekočo obliko prednostna. Tališče snovi je odvisno od tlaka in je običajno določeno pri standardnem tlaku. Če jo obravnavamo kot temperaturo obratne spremembe iz tekočega v trdno snov, jo imenujemo zmrzišče ali kristalizacijska točka.
Učinki germanija na okolje
Nizka številčnost
Germanija ni v izobilju v zemeljski skorji in se običajno pojavlja v majhnih količinah v nekaterih mineralih in rudah. Zaradi te majhne številčnosti je njegov vpliv na okolje omejen.
Industrijske emisije
Glavna okoljska skrb, povezana z germanijem, je sproščanje germanijevih spojin iz industrijskih procesov, kot sta rudarjenje in taljenje. Te emisije lahko prispevajo k lokalnemu onesnaženju tal in vode. Vendar se splošno tveganje za okolje šteje za nizko zaradi omejene uporabe in sproščanja germanija.
Bioakumulacija
Obstaja malo dokazov o bioakumulaciji germanija v rastlinah in živalih. Zdi se, da se ne povečuje bistveno vzdolž prehranjevalne verige, kar zmanjšuje zaskrbljenost glede njegovega vpliva na ekosisteme in zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti s hrano.
Topnost v vodi
Nekatere germanijeve spojine so topne v vodi, kar pomeni, da se lahko prenašajo po vodnih sistemih. Vendar pa je njihova splošna mobilnost v okolju nizka in se ne zadržujejo v vodnih telesih.
Recikliranje in ponovna uporaba
Germanij se pogosto reciklira, zlasti iz elektronskih komponent, kar zmanjšuje njegov okoljski odtis. Postopek recikliranja pomaga omejiti potrebo po dodatnem rudarjenju in predelavi surovin.
Naša tovarna
Naša specializacija za po meri izdelane silicijeve rezine, zarodne kristale, silicijeve tarče in distančnike nam omogoča izpolnjevanje različnih potreb v polprevodniški in solarni industriji. Naša zaveza k zagotavljanju personaliziranih storitev omogoča našim strankam, da natančno in učinkovito dosežejo svoje specifične projektne cilje.


pogosta vprašanja
Kot enega najbolj profesionalnih proizvajalcev in dobaviteljev germanija na Kitajskem nas odlikujejo kakovostni izdelki in konkurenčna cena. Bodite prepričani, da kupite poceni germanij v naši tovarni. Kontaktirajte nas za storitve po meri in storitve OEM.





