Профиль компании

 

 

Компания Zhonggui Semiconductor, основанная в 2009 году, выросла из компании Yangzhou Zhongding Semiconductor Company и стала лидером в полупроводниковой промышленности. Используя технические инновации Института наносов Китайской академии наук, мы специализируемся на производстве и технологическом совершенствовании полупроводниковых кремниевых пластин. Наша преданность делу воспитала выдающуюся техническую команду, обеспечив нам позицию лидера отрасли.

 

почему выбрали нас

Производственное оборудование

Мы управляем предприятием класса чистоты 100, оснащенным машинами для резки, шлифовальными машинами, машинами для снятия фасок, химико-механическими полировальными машинами, режущими машинами и т. д. Мы стремимся предоставлять нашим клиентам профессиональные индивидуальные услуги.

Профессиональная команда

У нас глобальный охват, поскольку наша продукция продается во многих странах, включая США, Россию, Великобританию, Францию ​​и т. д. Мы стремимся к сотрудничеству с нашими клиентами для содействия взаимному развитию и достижения взаимовыгодного партнерства.

Сертификат

Благодаря современному оборудованию и надежной системе менеджмента качества ISO 9001 мы гарантируем нашим клиентам высококачественные индивидуальные решения.

Наш завод

Расположенная в промышленной зоне Тяньшань города Янчжоу компания Silicore Technologies Ltd. является прямым поставщиком продукции, специализирующейся на поставке индивидуальных изделий на основе кремния.

 

Что такое германий?
 

Германий, химическое сокращение Ge, является химическим элементом с атомным номером 32 и относится к 4 периоду периодической таблицы элементов. Это твердый, хрупкий, серебристо-белый полуметалл, входящий в группу углерода. Его физические свойства аналогичны свойствам кремния (silicium) и олова (stannum). Германий широко распространен в земной коре с распространенностью 6,7 частей на миллион (ppm). Этот элемент либо встречается в виде сульфида, либо связан с минеральными сульфидами других элементов, в частности меди, цинка, свинца, олова и сурьмы. Он является плохим проводником электричества, но его полупроводниковые свойства исключительны, и он в основном используется в электронной промышленности.

 

Химические свойства германия
 

Реакция с кислородом
Германий реагирует с кислородом, образуя диоксид германия (GeO₂). Реакцию можно представить как: Ge+O₂→GeO₂. Этот оксидный слой защищает металл от дальнейшего окисления.

 

Реакция с кислотами и щелочами
Германий устойчив к кислотам, но медленно растворяется в горячих концентрированных серной и азотной кислотах. Он реагирует со щелочами с образованием германатов Ge+2NaOH+H₂O→Na₂GeO₃+2H₂.

 

Формирование Германа
При реакции с водной щелочью германий образует герман (GeH₄), соединение, похожее на метан. Реакция GeO₂+4LiAlH₄→2GeH₄+2LiAlO₂.

 

Реакции галогенов
Германий образует с галогенами тетрагалогениды. Например, с хлором он образует тетрахлорид германия (GeCl4): Ge+2Cl₂→GeCl₄.

 

Германийорганические соединения
Германий образует множество германийорганических соединений, аналогичных кремнийорганическим соединениям, используемым в металлоорганической химии.

 

Формирование сплава
Он легко образует сплавы со многими металлами, улучшая их свойства для различных применений.

 

Свойства полупроводников
Химическая структура германия допускает контролируемое легирование другими элементами, что делает его важнейшим материалом в полупроводниковой технологии.

 

Применение Германий

 

Кристаллы германия выращиваются и формируются в линзы и окна для ИК- или тепловизионных оптических систем. Около половины всех таких систем, которые в значительной степени зависят от военного спроса, включают германий.

Системы включают в себя небольшие ручные и устанавливаемые на оружие устройства, а также воздушные, наземные и морские транспортные системы. Были предприняты усилия по расширению коммерческого рынка германиевых ИК-систем, например, в автомобилях высокого класса, но невоенные приложения по-прежнему составляют лишь около 12% спроса.

Тетрахлорид германия используется в качестве легирующей примеси (добавки) для увеличения показателя преломления в кварцевом стекле волоконно-оптических линий. Благодаря включению германия можно предотвратить потерю сигнала.
Германиевые подложки образуют один слой в многослойных системах, которые также используют галлий, фосфид индия и арсенид галлия. Такие системы, известные как концентрированные фотоэлектрические элементы (CPV) из-за использования в них концентрирующих линз, которые усиливают солнечный свет до его преобразования в энергию, имеют высокий уровень эффективности, но более дороги в производстве, чем кристаллические кремниевые или медно-индий-галлий-диселенидные (CIGS) элементы.

SiGe-транзисторы имеют более высокую скорость переключения и потребляют меньше энергии, чем кремниевая технология. Одно из конечных применений SiGe-чипов — автомобильные системы безопасности.

Другие области применения германия в электронике включают чипы синфазной памяти, которые заменяют флэш-память во многих электронных устройствах благодаря своим преимуществам в плане энергосбережения, а также подложки, используемые при производстве светодиодов.

 

Физические свойства германия

 

Германий имеет атомный номер 32 и представляет собой твердый, хрупкий серебристый металлоид. Его температура плавления составляет 938,25 градуса (1720,85 градуса по Фаренгейту), а температура кипения — 2833 градуса (5131 градус по Фаренгейту).
Плотность германия составляет 5,32 грамма на кубический сантиметр.
Германий существует в виде твердого вещества с ромбовидной кристаллической структурой.
Обладает полупроводниковыми свойствами; электрические и полупроводниковые свойства германия эквивалентны свойствам кремния. Он может стать сверхпроводником в присутствии сильного электромагнитного поля.
Германий также обладает странной особенностью расширяться при замерзании (подобно воде).
Кремний, висмут, сурьма и галлий — еще четыре элемента, которые расширяются при замерзании.
Вкус горький, но запаха нет.
Германий малотоксичен.
 

Цвет/внешний вид

Серо-белый

Температура плавления/замерзания

938,25 градуса, 1720,85 градуса по Фаренгейту, 1211,4 К

Точка кипения

2833 градуса, 5131 градус по Фаренгейту, 3106 К

Плотность

5,3234 г см-3 при 20 градусах

Податливость

Нет

Пластичность

Нет

 

Влияние германия на здоровье

Германий, химический элемент, встречающийся в окружающей среде, используется в различных областях, от электроники до пищевых добавок. Хотя он имеет определенные полезные применения, воздействие германия на здоровье может значительно различаться в зависимости от его формы и уровня воздействия:

Germanium Rod

Органические соединения германия

Некоторые органические соединения германия рекламируются как пищевые добавки, утверждая, что они обладают такими преимуществами, как укрепление иммунной системы и антиоксидантные свойства. Однако эти заявления не имеют широкой научной поддержки. Длительный прием этих добавок связан с потенциальными вредными эффектами, включая повреждение почек и дисфункции других органов.

 
Germanium Wafer

Неорганические соединения германия

Воздействие неорганических соединений германия, обычно встречающихся в промышленных условиях, может привести к риску для здоровья. Вдыхание пыли диоксида германия, например, может вызвать раздражение легких и, в тяжелых случаях, привести к хроническому заболеванию легких. Прямой контакт кожи с соединениями германия может вызвать раздражение.

 
Germanium Ingot

Германий как микроэлемент

Германий присутствует в следовых количествах в организме человека, но его биологическая роль не до конца изучена. Нет никаких доказательств того, что германий необходим для здоровья человека, и, таким образом, его дефицит не вызывает известных проблем со здоровьем.

 
124-2

Токсичность

Высокие уровни германия, особенно из пищевых добавок, могут быть токсичными. Симптомы токсичности германия включают повреждение почек, мышечную слабость, усталость и повреждение нервов.

 

 

Процесс получения германия

 

 

Исходный материал
Германий в чистом виде в природе не встречается. Чаще всего его извлекают из побочных продуктов переработки цинковой руды, а также из некоторых медных, свинцовых и серебряных руд.

Извлечение
Процесс извлечения начинается с обработки этих побочных продуктов для получения концентратов германия. Обычно это делается с помощью процесса, называемого выщелачиванием, когда руда обрабатывается кислотами или другими химикатами для растворения германия и отделения его от других материалов.

Очищение
После извлечения германия он проходит процесс очистки. Одним из распространенных методов является зонная очистка, при которой германий нагревается и медленно проходит через нагретую зону в реторте. Примеси перемещаются в один конец реторты, оставляя после себя высокочистый германий.

Восстановление оксида
Очищенный германий часто находится в форме диоксида германия (GeO₂). Чтобы преобразовать его в металлический германий, используется процесс восстановления, обычно включающий химическую реакцию с водородным газом при высоких температурах.

Окончательная обработка
Полученный металлический германий далее обрабатывается для соответствия определенным промышленным стандартам. Это может включать легирование другими элементами для улучшения его полупроводниковых свойств для электронных приложений.

 

Германий – температура плавления и кипения
 

Точка кипения

В общем, кипение — это фазовый переход вещества из жидкой в ​​газообразную фазу. Температура кипения вещества — это температура, при которой происходит этот фазовый переход (кипение или испарение). Температура, при которой начинается испарение (кипение) при заданном давлении, также известна как температура насыщения, и при этих условиях смесь пара и жидкости может существовать вместе. Можно сказать, что жидкость насыщена тепловой энергией. Любое добавление тепловой энергии приводит к фазовому переходу. В точке кипения две фазы вещества, жидкость и пар, имеют одинаковую свободную энергию и, следовательно, с равной вероятностью могут существовать. Ниже точки кипения жидкость является более устойчивым состоянием из двух, тогда как выше предпочтительна газообразная форма. Давление, при котором начинается испарение (кипение) при заданной температуре, называется давлением насыщения. Если рассматривать ее как температуру обратного перехода от пара к жидкости, ее называют точкой конденсации.

Температура плавления

В общем, плавление — это фазовый переход вещества из твердого состояния в жидкое. Температура плавления вещества — это температура, при которой происходит этот фазовый переход. Температура плавления также определяет состояние, при котором твердое и жидкое состояния могут находиться в равновесии. Добавление тепла преобразует твердое тело в жидкость без изменения температуры. В точке плавления две фазы вещества, жидкость и пар, имеют одинаковую свободную энергию и, следовательно, с равной вероятностью могут существовать. Ниже точки плавления твердое состояние является более стабильным из двух, тогда как выше предпочтительной является жидкая форма. Температура плавления вещества зависит от давления и обычно указывается при стандартном давлении. Если рассматривать ее как температуру обратного перехода из жидкого состояния в твердое, ее называют точкой замерзания или точкой кристаллизации.

 

Влияние германия на окружающую среду

Низкая численность
Германий не распространен в земной коре и обычно встречается в небольших количествах в некоторых минералах и рудах. Из-за этой низкой распространенности его воздействие на окружающую среду ограничено.

Промышленные выбросы
Основная экологическая проблема, связанная с германием, — это выбросы соединений германия в ходе промышленных процессов, таких как добыча и выплавка. Эти выбросы могут способствовать локальному загрязнению почвы и воды. Однако общий экологический риск считается низким из-за ограниченного использования и выброса германия.
Биоаккумуляция
Имеются ограниченные доказательства биоаккумуляции германия в растениях и животных. Похоже, что он не увеличивается значительно по пищевой цепочке, что снижает опасения по поводу его воздействия на экосистемы и здоровье человека через диетическое воздействие.

Растворимость воды
Некоторые соединения германия водорастворимы, что означает, что они могут транспортироваться через водные системы. Однако их общая экологическая подвижность низкая, и они не имеют тенденции сохраняться в водоемах.

Переработка и повторное использование
Германий часто перерабатывается, особенно из электронных компонентов, что снижает его воздействие на окружающую среду. Процесс переработки помогает ограничить потребность в дополнительной добыче и переработке сырья.

 

Наш завод

 

Наша специализация на изготовленных на заказ кремниевых пластинах, затравочных кристаллах, кремниевых мишенях и прокладках позволяет нам удовлетворять разнообразные потребности в полупроводниковой и солнечной промышленности. Наша приверженность предоставлению персонализированных услуг позволяет нашим клиентам достигать своих конкретных проектных целей с точностью и эффективностью.

 

productcate-637-466productcate-637-466

 

Часто задаваемые вопросы

 

В: Для чего используется германий?

A: Помимо применения в электронных устройствах, германий используется в качестве компонента сплавов и в люминофорах для люминесцентных ламп. Поскольку германий прозрачен для инфракрасного излучения, он используется в оборудовании, используемом для обнаружения и измерения такого излучения, например, в окнах и линзах.

В: Какое воздействие германий оказывает на организм?

A: Было более 30 сообщений о почечной недостаточности и смерти, связанных с использованием этих форм германия. Он накапливается в организме и может повредить жизненно важные органы, такие как почки. Он также может вызвать анемию, мышечную слабость, проблемы с нервами и другие побочные эффекты.

В: Токсичен ли германий для человека?

A: Соединения германия относительно менее токсичны по сравнению с другими металлоидами и металлами. Однако относительно высокие дозы диоксида германия и других неорганических соединений германия вызывали тяжелые отравления, включая смертельные случаи, через так называемые германийсодержащие здоровые продукты.

В: Германий — это металл?

A: Сам германий классифицируется как металлоид. Он твердый при комнатной температуре и выглядит как металл с блестящей серебристо-серой отделкой, но это полупроводник, без некоторых ключевых свойств металла.

В: В каких устройствах используется германий?

A: Его использование в качестве полупроводникового материала делает его незаменимым в диодах, транзисторах и других электронных устройствах. Кроме того, благодаря своим полупроводниковым свойствам, германий часто используется в аэрокосмической и оборонной промышленности в инфракрасной оптике, системах ночного видения и различных военных датчиках.

В: В каких предметах повседневного обихода содержится германий?

A: Германий используется в производстве широкоугольных объективов для камер. Этот элемент придает стеклу особые свойства. Поскольку германий имеет черты, схожие с кремнием и оловом, полупроводниковая промышленность использует германий на постоянной основе.

В: Можно ли потрогать германий?

A: Вдыхание:Проглатывание порошка, испарения от перегрева могут вызывать раздражение Проглатывание: считается малотоксичным Попадание на кожу: возможно слабое местное раздражение - промыть кожу водой с мылом. Попадание в глаза: местное раздражение - тщательно промыть глаза водой в течение нескольких минут.

В: Каковы преимущества ношения германиевого браслета?

A: Длительное ношение германиевого браслета и ожерелья для здоровья может помочь: * Укрепить нашу иммунную систему и наполнить человека энергией. * Помочь в облегчении боли, расслаблении тела и разума. * Повысить спортивные результаты и выносливость.

В: Каковы три наиболее распространенных применения германия?

A: Германий используется для производства выпрямителей, транзисторов и систем прицеливания оружия, а также используется как флуоресцентный материал. Легирующий агент. Германий также может использоваться в качестве катализатора для производства пластмасс.

В: В каких продуктах питания содержится германий?

A: Германий — это встречающийся в природе элемент. Следовые количества его можно найти в таких продуктах, как грибы шиитаке, чеснок, тунец и томатный сок. Однако он не является необходимым питательным веществом для здоровья человека. В 1970-х и 1980-х годах некоторые считали германий эликсиром от таких болезней, как рак и СПИД.

В: Используем ли мы германий в повседневной жизни?

A: Он также прозрачен для инфракрасного излучения, поэтому германий можно использовать в линзах очков ночного видения, чтобы помочь нам видеть в темноте. А поскольку он имеет высокий показатель преломления, германий используется для линз камер и микроскопов, солнечных панелей и волоконно-оптической связи.

В: Где я могу найти германий?

A: Элемент германий в основном встречается как геохимический заменитель в различных сульфидных минералах, в первую очередь в минерале сфалерите (ZnS), с небольшими включениями в силикатных минералах. Наибольшие концентрации германия встречаются в месторождениях типа Кипуши, в основном в зонах окисления сульфидных руд (Holl и др., 2007).

В: Радиоактивен ли германий?

A: Германий 76 слабо радиоактивен и является наименее распространенным. Германий 74 является наиболее распространенным изотопом, имеющим наибольшую природную распространенность из пяти. При бомбардировке альфа-частицами Германий 72 генерирует стабильный Se 77.

В: Насколько редок германий?

A: Германий занимает 50-е место по распространенности среди элементов земной коры. В 1869 году Дмитрий Менделеев предсказал его существование и некоторые его свойства, исходя из его положения в периодической таблице, и назвал элемент экасиликон.

В: Законен ли германий?

A: В поставках внутри страны нет ничего противозаконного. Однако FDA выпустило предупреждение об импорте германиевых продуктов в 1988 году и снова в 1995 году. Это предупреждение об импорте действует и сегодня. Это действие было вызвано в первую очередь пагубными последствиями импорта загрязненного материала из Азии.

В: Почему германий редок?

A: Германий — довольно редкий элемент, который встречается в земной коре. Хотя есть некоторые минералы, которые содержат изрядное количество германия, такие как германит и аргиродит, они слишком редки, чтобы их добывать.

В: Улучшает ли германий кровоток?

A: Ионы германия, которые проникают в кожу человека и транспортируются в крови, могут проникать в капилляры внутри эпидермальных тканей. Эти ионы могут способствовать ионному равновесию в крови, активации биологической энергии и улучшению кровообращения, что может облегчить физический дискомфорт.

В: Реагирует ли германий с водой?

A: Растворение германия в воде изучалось в зависимости от парциального давления кислорода, температуры, кристаллографической ориентации и плотности подвижных носителей. Было обнаружено, что, хотя это и возможно с термодинамической точки зрения, германий не реагирует с водой, освобожденной от кислорода, в исследованном диапазоне температур (до 100 градусов).

В: Магнитен ли германий или нет?

A: Ge — элемент IV группы, который по своей природе является диамагнитным. Для изготовления высокоскоростных спинтронных устройств промышленности требуются постоянные магнитные материалы, работающие при высокой температуре. Поскольку Ge обладает высокой подвижностью, он может быть полезен в высокоскоростной электронике.

В: Какие предметы домашнего обихода содержат германий?

A: Помимо применения в электронных устройствах, германий используется в качестве компонента сплавов и в люминофорах для люминесцентных ламп. Поскольку германий прозрачен для инфракрасного излучения, он используется в оборудовании, используемом для обнаружения и измерения такого излучения, например, в окнах и линзах.

Как один из самых профессиональных производителей и поставщиков германия в Китае, мы отличаемся качеством продукции и конкурентоспособной ценой. Будьте уверены, что купите дешевый германий на нашем заводе. Свяжитесь с нами для индивидуального обслуживания и обслуживания OEM.

(0/10)

clearall