profil firmy
Firma Zhonggui Semiconductor założona w 2009 r. wyrosła z korzeni w Yangzhou Zhongding Semiconductor Company i stała się liderem w branży półprzewodników. Wykorzystując innowacje techniczne z Nanos Institute of the Chinese Academy of Sciences, specjalizujemy się w produkcji i rozwoju technologicznym półprzewodnikowych płytek krzemowych. Nasze zaangażowanie wykształciło wybitny zespół techniczny, zapewniając nam pozycję lidera branży.
Dlaczego właśnie my
Sprzęt produkcyjny
Prowadzimy obiekt klasy 100 cleanroom, wyposażony w maszyny do krojenia, szlifierki, maszyny do fazowania, chemiczno-mechaniczne maszyny do polerowania, maszyny do cięcia i wiele innych. Jesteśmy oddani zapewnianiu naszym klientom profesjonalnych, dostosowanych usług.
Profesjonalna drużyna
Mamy zasięg globalny, a nasze produkty są sprzedawane w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji itd. Jesteśmy zaangażowani we współpracę z naszymi klientami w celu wspierania wzajemnego rozwoju i osiągania partnerstw korzystnych dla obu stron.
Certyfikat
Dysponując zaawansowanym sprzętem i silnym systemem zarządzania jakością ISO 9001 zapewniamy naszym klientom wysokiej jakości, dostosowane do ich potrzeb rozwiązania.
Nasz zakład
Firma Silicore Technologies Ltd., z siedzibą w strefie przemysłowej Tianshan Town w Yangzhou, to fabryka zajmująca się bezpośrednim dostarczaniem niestandardowych produktów na bazie krzemu.
-
Dodaj do zapytania
-
Dodaj do zapytania
-
Dodaj do zapytania
-
Dodaj do zapytania
-
Dodaj do zapytania
Czym jest german?
German, w skrócie chemicznym Ge, jest pierwiastkiem chemicznym o liczbie atomowej 32 i należącym do okresu 4 układu okresowego pierwiastków. Jest twardym, kruchym, srebrzystobiałym półmetalem, który należy do grupy węgla. Jego właściwości fizyczne są podobne do właściwości krzemu (krzemu) i cyny (stanu). German jest szeroko rozpowszechniony w skorupie ziemskiej, występując w ilości 6,7 części na milion (ppm). Ten pierwiastek występuje albo jako siarczek, albo jest związany z siarczkami mineralnymi innych pierwiastków, w szczególności miedzi, cynku, ołowiu, cyny i antymonu. Jest słabym przewodnikiem elektryczności, ale jego właściwości półprzewodnikowe są wyjątkowe i jest głównie stosowany w przemyśle elektronicznym.
Właściwości chemiczne germanu
Reakcja z tlenem
German reaguje z tlenem, tworząc dwutlenek germanu (GeO₂). Reakcję można przedstawić jako: Ge+O₂→GeO₂. Ta warstwa tlenku chroni metal przed dalszym utlenianiem.
Reakcja z kwasami i zasadami
German jest odporny na kwasy, ale rozpuszcza się powoli w gorących, stężonych kwasach siarkowym i azotowym. Reaguje z zasadami, tworząc germaniany, Ge+2NaOH+H₂O→Na₂GeO₃+2H₂.
Powstanie Germane
Podczas reakcji z wodnym roztworem alkalicznym german tworzy german (GeH₄), związek podobny do metanu. Reakcja jest następująca: GeO₂+4LiAlH₄→2GeH₄+2LiAlO₂.
Reakcje halogenowe
German tworzy tetrahalogenki z halogenami. Na przykład z chlorem tworzy tetrachlorek germanu (GeCl4): Ge+2Cl₂→GeCl₄.
Związki organogermanowe
German tworzy różnorodne związki germanoorganiczne, podobne do związków krzemoorganicznych, stosowane w chemii metaloorganicznej.
Tworzenie stopu
Łatwo tworzy stopy z wieloma metalami, poprawiając ich właściwości w różnych zastosowaniach.
Właściwości półprzewodników
Struktura chemiczna germanu pozwala na kontrolowane domieszkowanie innymi pierwiastkami, co czyni go niezbędnym materiałem w technologii półprzewodnikowej.
Kryształy germanu są hodowane i formowane w soczewki i okna do systemów optycznych IR lub termowizji. Około połowa wszystkich takich systemów, które są w dużym stopniu zależne od zapotrzebowania wojskowego, zawiera german.
Systemy obejmują małe urządzenia ręczne i montowane na broni, a także systemy montowane na pojazdach powietrznych, lądowych i morskich. Podejmowano wysiłki, aby rozwinąć rynek komercyjny systemów IR opartych na germanie, takich jak w samochodach wysokiej klasy, ale zastosowania niemilitarne nadal stanowią tylko około 12% popytu.
Czterochlorek germanu jest stosowany jako domieszka - lub dodatek - w celu zwiększenia współczynnika refrakcji w rdzeniu ze szkła krzemionkowego linii światłowodowych. Poprzez włączenie germanu można zapobiec utracie sygnału.
Podłoża germanowe tworzą jedną warstwę w systemach wielowarstwowych, które wykorzystują również gal, fosforek indu i arsenek galu. Takie systemy, znane jako skoncentrowane ogniwa fotowoltaiczne (CPV) ze względu na wykorzystanie soczewek skupiających, które powiększają światło słoneczne przed przekształceniem go w energię, mają wysoki poziom wydajności, ale są droższe w produkcji niż ogniwa z krystalicznego krzemu lub ogniwa z miedzi, indu, galu i diselenki (CIGS).
Tranzystory SiGe mają większe prędkości przełączania i zużywają mniej energii niż technologia oparta na krzemie. Jednym z zastosowań końcowych układów SiGe są systemy bezpieczeństwa samochodowego.
Inne zastosowania germanu w elektronice obejmują układy pamięci w fazie, które zastępują pamięć flash w wielu urządzeniach elektronicznych ze względu na ich zalety w zakresie oszczędzania energii, a także w podłożach stosowanych w produkcji diod LED.
Właściwości fizyczne germanu
German ma liczbę atomową 32 i jest twardym, kruchym, srebrzystym półmetalem. Jego temperatura topnienia wynosi 938,25 stopnia (1720,85 stopnia Fahrenheita), a temperatura wrzenia wynosi (2833 stopnie, 5131 stopnia Fahrenheita).
Gęstość germanu wynosi 5,32 grama na centymetr sześcienny.
German występuje jako ciało stałe o strukturze krystalicznej przypominającej diament.
Posiada właściwości półprzewodnikowe; właściwości elektryczne i półprzewodnikowe germanu są równoważne właściwościom krzemu. Może stać się nadprzewodnikiem w obecności silnego pola elektromagnetycznego.
German ma również niezwykłą cechę – zwiększa objętość podczas zamarzania (podobnie jak woda).
Krzem, bizmut, antymon i gal to cztery kolejne pierwiastki, które zwiększają swoją objętość podczas zamrażania.
Ma gorzki smak, ale nie ma zapachu.
German jest pierwiastkiem o niskiej toksyczności.
|
Kolor/wygląd fizyczny |
Szary biały |
|
Temperatura topnienia/krzepnięcia |
938,25 stopnia, 1720,85 stopnia F, 1211,4 K |
|
Temperatura wrzenia |
2833 stopni, 5131 stopni F, 3106 K |
|
Gęstość |
5,3234 g cm-3 przy 20 stopniach |
|
Ciągliwość |
NIE |
|
Plastyczność |
NIE |
Wpływ germanu na zdrowie
German, pierwiastek chemiczny występujący w środowisku, jest używany w różnych zastosowaniach, od elektroniki po suplementy diety. Chociaż ma pewne korzystne zastosowania, skutki zdrowotne germanu mogą się znacznie różnić w zależności od jego formy i poziomu narażenia:
Organiczne związki germanu
Niektóre organiczne związki germanu są promowane jako suplementy zdrowotne, twierdząc, że mają takie właściwości jak wzmocnienie układu odpornościowego i właściwości antyoksydacyjne. Jednak te twierdzenia nie są szeroko poparte dowodami naukowymi. Długotrwałe przyjmowanie tych suplementów wiąże się z potencjalnymi szkodliwymi skutkami, w tym uszkodzeniem nerek i innymi dysfunkcjami narządów.
Nieorganiczne związki germanu
Narażenie na nieorganiczne związki germanu, zwykle występujące w środowisku przemysłowym, może prowadzić do zagrożeń dla zdrowia. Na przykład wdychanie pyłu dwutlenku germanu może powodować podrażnienie płuc, a w ciężkich przypadkach może prowadzić do przewlekłej choroby płuc. Bezpośredni kontakt skóry ze związkami germanu może powodować podrażnienie.
German jako pierwiastek śladowy
German jest obecny w śladowych ilościach w ludzkim ciele, ale jego biologiczna rola nie jest dobrze poznana. Nie ma dowodów na to, że german jest niezbędny dla zdrowia człowieka, a zatem jego niedobór nie powoduje znanych problemów zdrowotnych.
Toksyczność
Wysokie poziomy germanu, szczególnie z suplementów diety, mogą być toksyczne. Objawy toksyczności germanu obejmują uszkodzenie nerek, osłabienie mięśni, zmęczenie i uszkodzenie nerwów.
Proces Germanu
Materiał źródłowy
German nie występuje w czystej postaci w naturze. Najczęściej jest wydobywany z produktów ubocznych przetwarzania rudy cynku, a także z niektórych rud miedzi, ołowiu i srebra.
Ekstrakcja
Proces ekstrakcji rozpoczyna się od obróbki tych produktów ubocznych w celu uzyskania koncentratów germanu. Zazwyczaj odbywa się to w procesie zwanym ługowaniem, w którym rudę poddaje się obróbce kwasami lub innymi chemikaliami w celu rozpuszczenia germanu i oddzielenia go od innych materiałów.
Oczyszczenie
Po wyekstrahowaniu germanu przechodzi on proces oczyszczania. Jedną z powszechnych metod jest rafinacja strefowa, w której german jest podgrzewany i powoli przepuszczany przez ogrzewaną strefę w retorcie. Zanieczyszczenia przemieszczają się do jednego końca retorty, pozostawiając wysoce czysty german.
Redukcja tlenków
Oczyszczony german często występuje w postaci dwutlenku germanu (GeO₂). Aby przekształcić go w metaliczny german, stosuje się proces redukcji, zwykle obejmujący reakcję chemiczną z gazem wodorowym w wysokich temperaturach.
Ostateczne przetwarzanie
Powstały metal germanowy jest dalej przetwarzany, aby spełnić określone standardy przemysłowe. Może to obejmować domieszkowanie innymi pierwiastkami w celu poprawy jego właściwości półprzewodnikowych do zastosowań elektronicznych.
German – temperatura topnienia i wrzenia
Temperatura wrzenia
Ogólnie rzecz biorąc, wrzenie jest zmianą fazy substancji z fazy ciekłej w fazę gazową. Temperatura wrzenia substancji to temperatura, w której następuje ta zmiana fazy (wrzenie lub parowanie). Temperatura, w której parowanie (wrzenie) zaczyna zachodzić przy danym ciśnieniu, jest również znana jako temperatura nasycenia, a w tych warunkach może istnieć razem mieszanina pary i cieczy. Można powiedzieć, że ciecz jest nasycona energią cieplną. Każde dodanie energii cieplnej powoduje przemianę fazową. W punkcie wrzenia dwie fazy substancji, ciecz i para, mają identyczne energie swobodne i dlatego istnieje takie samo prawdopodobieństwo ich istnienia. Poniżej punktu wrzenia ciecz jest bardziej stabilnym stanem z tych dwóch, podczas gdy powyżej preferowana jest forma gazowa. Ciśnienie, w którym parowanie (wrzenie) zaczyna zachodzić przy danej temperaturze, nazywa się ciśnieniem nasycenia. Gdy jest ono uważane za temperaturę odwrotnej zmiany z pary w ciecz, jest określane jako punkt kondensacji.
Temperatura topnienia
Ogólnie rzecz biorąc, topnienie jest zmianą fazy substancji ze stanu stałego w ciekły. Temperatura topnienia substancji to temperatura, w której następuje ta zmiana fazy. Temperatura topnienia definiuje również stan, w którym ciało stałe i ciecz mogą istnieć w równowadze. Dodanie ciepła zamieni ciało stałe w ciecz bez zmiany temperatury. W punkcie topnienia dwie fazy substancji, ciecz i para, mają identyczne energie swobodne i dlatego istnieje takie samo prawdopodobieństwo ich istnienia. Poniżej punktu topnienia ciało stałe jest bardziej stabilnym stanem z dwóch, podczas gdy powyżej preferowana jest forma ciekła. Temperatura topnienia substancji zależy od ciśnienia i jest zwykle określana przy ciśnieniu standardowym. Gdy jest rozpatrywana jako temperatura odwrotnej zmiany z cieczy w ciało stałe, jest określana jako punkt zamarzania lub punkt krystalizacji.
Wpływ germanu na środowisko
Niska obfitość
German nie występuje obficie w skorupie ziemskiej i zwykle występuje w niewielkich ilościach w niektórych minerałach i rudach. Ze względu na tę niską obfitość jego wpływ na środowisko jest ograniczony.
Emisje przemysłowe
Podstawowym problemem środowiskowym związanym z germanem jest uwalnianie związków germanu z procesów przemysłowych, takich jak górnictwo i hutnictwo. Emisje te mogą przyczyniać się do lokalnego zanieczyszczenia gleby i wody. Jednak ogólne ryzyko środowiskowe jest uważane za niskie ze względu na ograniczone wykorzystanie i uwalnianie germanu.
Bioakumulacja
Istnieją ograniczone dowody na bioakumulację germanu w roślinach i zwierzętach. Nie wydaje się, aby zwiększał się on znacząco wzdłuż łańcucha pokarmowego, co zmniejsza obawy dotyczące jego wpływu na ekosystemy i zdrowie ludzi poprzez narażenie na dietę.
Rozpuszczalność w wodzie
Niektóre związki germanu są rozpuszczalne w wodzie, co oznacza, że mogą być transportowane przez systemy wodne. Jednak ich ogólna mobilność środowiskowa jest niska i nie mają one tendencji do utrzymywania się w zbiornikach wodnych.
Recykling i ponowne wykorzystanie
German jest często poddawany recyklingowi, zwłaszcza z podzespołów elektronicznych, co zmniejsza jego wpływ na środowisko. Proces recyklingu pomaga ograniczyć potrzebę dodatkowego wydobycia i przetwarzania surowców.
Nasz zakład
Nasza specjalizacja w zakresie niestandardowych płytek krzemowych, kryształów zaszczepiających, tarcz krzemowych i przekładek pozwala nam sprostać różnorodnym potrzebom w branży półprzewodników i energii słonecznej. Nasze zaangażowanie w świadczenie spersonalizowanych usług pozwala naszym klientom osiągać konkretne cele projektu z precyzją i wydajnością.


Często zadawane pytania
Jako jeden z najbardziej profesjonalnych producentów i dostawców germanu w Chinach, wyróżniamy się jakością produktów i konkurencyjną ceną. Bądź pewien, że kupisz tani german z naszej fabryki. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać spersonalizowaną usługę i usługę OEM.





