Profil Syarikat
Zhonggui Semiconductor ditubuhkan pada tahun 2009, telah berkembang dari akarnya di Yangzhou Zhongding Semiconductor Company untuk menjadi peneraju dalam industri semikonduktor. Memanfaatkan inovasi teknikal daripada Institut Nanos Akademi Sains China, kami pakar dalam pengeluaran dan kemajuan teknologi wafer silikon semikonduktor. Dedikasi kami telah memupuk pasukan teknikal yang terbilang, memastikan kedudukan kami sebagai peneraju industri.
kenapa pilih kami
Peralatan Pengeluaran
Kami mengendalikan kemudahan bilik bersih kelas 100, dilengkapi dengan mesin penghiris, mesin pengisar, mesin serong, mesin penggilap mekanikal kimia, mesin pemotong dan banyak lagi. Kami berdedikasi untuk menyediakan pelanggan kami dengan perkhidmatan profesional dan tersuai.
Pasukan Profesional
Kami mempunyai jangkauan global dengan produk kami dijual di beberapa negara, termasuk Amerika Syarikat, Rusia, United Kingdom, Perancis dan sebagainya. Kami komited untuk bekerjasama dengan pelanggan kami untuk memupuk pembangunan bersama dan mencapai perkongsian menang-menang.
Sijil
Dengan peralatan canggih dan sistem pengurusan kualiti ISO 9001 yang kukuh, kami memastikan penyelesaian berkualiti tinggi yang disesuaikan untuk pelanggan kami.
Kilang Kami
Terletak di zon perindustrian Bandar Tianshan Yangzhou, Silicore Technologies Ltd. ialah kilang sumber langsung yang tertumpu pada penghantaran produk berasaskan silikon tersuai.
-
Tambah ke Pertanyaan
-
Tambah ke Pertanyaan
-
Tambah ke Pertanyaan
-
Tambah ke Pertanyaan
-
Tambah ke Pertanyaan
Apakah Germanium?
Germanium, dengan singkatan kimia Ge, ialah unsur kimia yang mempunyai nombor atom 32 dan tergolong dalam tempoh 4 jadual unsur berkala. Ia adalah semilogam keras, rapuh, putih keperakan yang merupakan ahli kumpulan karbon. Sifat fizikalnya adalah serupa dengan silikon (silicium) dan timah (stannum). Germanium tersebar secara meluas dalam kerak bumi dengan kelimpahan 6.7 bahagian per juta (ppm). Unsur ini sama ada berlaku sebagai sulfida atau dikaitkan dengan mineral sulfida unsur lain, terutamanya kuprum, zink, plumbum, timah, dan antimoni. Ia adalah pengalir elektrik yang lemah, tetapi sifat semikonduktornya adalah luar biasa, dan ia digunakan terutamanya dalam industri elektronik.
Sifat Kimia Germanium
Tindak balas dengan Oksigen
Germanium bertindak balas dengan oksigen untuk membentuk germanium dioksida (GeO₂). Tindak balas boleh diwakili sebagai: Ge+O₂→GeO₂. Lapisan oksida ini melindungi logam daripada pengoksidaan selanjutnya.
Tindak balas dengan Asid dan Alkali
Germanium tahan kepada asid tetapi larut perlahan dalam asid sulfurik dan nitrik pekat panas. Ia bertindak balas dengan alkali untuk membentuk bercambah, Ge+2NaOH+H₂O→Na₂GeO₃+2H₂.
Pembentukan Germane
Apabila bertindak balas dengan alkali berair, germanium membentuk germane (GeH₄), sebatian yang serupa dengan metana. Tindak balas ialah GeO₂+4LiAlH₄→2GeH₄+2LiAlO₂.
Tindak balas Halogen
Germanium membentuk tetrahalida dengan halogen. Contohnya, dengan klorin, ia membentuk germanium tetraklorida (GeCl4): Ge+2Cl₂→GeCl₄.
Sebatian Organogermanium
Germanium membentuk pelbagai sebatian organogermanium, serupa dengan sebatian organosilikon, yang digunakan dalam kimia organologam.
Pembentukan Aloi
Ia mudah membentuk aloi dengan banyak logam, meningkatkan sifatnya untuk pelbagai aplikasi.
Sifat Semikonduktor
Struktur kimia Germanium membolehkan doping terkawal dengan unsur lain, menjadikannya bahan penting dalam teknologi semikonduktor.
Kristal Germanium ditanam dan dibentuk menjadi kanta dan tingkap untuk IR atau sistem optik pengimejan terma. Kira-kira separuh daripada semua sistem sedemikian, yang sangat bergantung pada permintaan ketenteraan, termasuk germanium.
Sistem termasuk peranti kecil yang dipegang tangan dan dipasang dengan senjata, serta sistem pelekap kenderaan berasaskan udara, darat dan laut. Usaha telah dibuat untuk mengembangkan pasaran komersial untuk sistem IR berasaskan germanium, seperti dalam kereta mewah, tetapi aplikasi bukan ketenteraan masih menyumbang hanya kira-kira 12% daripada permintaan.
Germanium tetraklorida digunakan sebagai dopan - atau aditif - untuk meningkatkan indeks biasan dalam teras kaca silika garis gentian optik. Dengan menggabungkan germanium, kehilangan isyarat dapat dicegah.
Substrat Germanium membentuk satu lapisan dalam sistem berbilang lapisan yang juga menggunakan galium, indium fosfida, dan galium arsenida. Sistem sedemikian, dikenali sebagai fotovoltaik pekat (CPV) kerana penggunaan kanta pekat yang membesarkan cahaya suria sebelum ia ditukar kepada tenaga, mempunyai tahap kecekapan tinggi tetapi lebih mahal untuk dihasilkan daripada silikon kristal atau tembaga-indium-galium- sel diselenide (CIGS).
Transistor SiGe mempunyai kelajuan pensuisan yang lebih besar dan menggunakan kuasa yang kurang daripada teknologi berasaskan silikon. Satu aplikasi penggunaan akhir untuk cip SiGe adalah dalam sistem keselamatan automotif.
Kegunaan lain untuk germanium dalam elektronik termasuk cip memori dalam fasa, yang menggantikan memori denyar dalam banyak peranti elektronik kerana faedah penjimatan tenaganya, serta dalam substrat yang digunakan dalam pengeluaran LED.
Sifat Fizikal Germanium
Germanium mempunyai nombor atom 32 dan merupakan metalloid perak rapuh keras. Ia mempunyai takat lebur 938.25 darjah (1720.85 darjah F) dan takat didih (2833 darjah , 5131 darjah F).
Ketumpatan Germanium ialah 5.32 gram per sentimeter padu.
Germanium wujud sebagai pepejal dengan struktur kristal berbentuk berlian.
Ia mempunyai sifat semikonduktor; sifat elektrik dan semikonduktor germanium adalah setara dengan silikon. Ia boleh menjadi superkonduktor dengan kehadiran medan elektromagnet yang kuat.
Germanium juga mempunyai ciri pelik mengembang kerana ia membeku (serupa dengan air).
Silikon, bismut, antimoni, dan galium ialah empat lagi unsur yang mengembang apabila dibekukan.
Ia mempunyai rasa pahit tetapi tidak mempunyai bau.
Germanium mempunyai ketoksikan yang rendah.
|
Warna/penampilan fizikal |
Kelabu-putih |
|
Takat lebur/takat beku |
938.25 darjah , 1720.85 darjah F, 1211.4 K |
|
Takat didih |
2833 darjah , 5131 darjah F, 3106 K |
|
Ketumpatan |
5.3234 g cm-3 pada 20 darjah |
|
Kelembutan |
Tidak |
|
Kemuluran |
Tidak |
Kesan Kesihatan Germanium
Germanium, unsur kimia yang terdapat dalam alam sekitar, digunakan dalam pelbagai aplikasi, daripada elektronik kepada makanan tambahan. Walaupun ia mempunyai kegunaan tertentu yang bermanfaat, kesan kesihatan germanium boleh berbeza dengan ketara berdasarkan bentuk dan tahap pendedahannya:
Sebatian Germanium Organik
Beberapa sebatian germanium organik dipromosikan sebagai suplemen kesihatan, menuntut faedah seperti peningkatan sistem imun dan sifat antioksidan. Walau bagaimanapun, dakwaan ini tidak disokong secara meluas oleh bukti saintifik. Pengambilan berpanjangan suplemen ini telah dikaitkan dengan potensi kesan berbahaya, termasuk kerosakan buah pinggang dan disfungsi organ lain.
Sebatian Germanium Tak Organik
Pendedahan kepada sebatian germanium bukan organik, biasanya ditemui dalam tetapan industri, boleh membawa kepada risiko kesihatan. Penyedutan habuk germanium dioksida, sebagai contoh, boleh menyebabkan kerengsaan paru-paru dan, dalam kes yang teruk, boleh menyebabkan penyakit paru-paru kronik. Sentuhan kulit secara langsung dengan sebatian germanium boleh menyebabkan kerengsaan.
Germanium sebagai Unsur Surih
Germanium hadir dalam jumlah surih dalam tubuh manusia, tetapi peranan biologinya tidak difahami dengan baik. Tiada bukti bahawa germanium adalah penting untuk kesihatan manusia, dan oleh itu, kekurangannya tidak menyebabkan masalah kesihatan yang diketahui.
Ketoksikan
Paras germanium yang tinggi, terutamanya daripada makanan tambahan, boleh menjadi toksik. Gejala ketoksikan germanium termasuk kerosakan buah pinggang, kelemahan otot, keletihan, dan kerosakan saraf.
Proses Germanium
Bahan Sumber
Germanium tidak ditemui dalam bentuk tulen dalam alam semula jadi. Ia paling biasa diekstrak daripada hasil sampingan pemprosesan bijih zink, serta daripada bijih tembaga, plumbum dan perak tertentu.
Pengekstrakan
Proses pengekstrakan bermula dengan rawatan produk sampingan ini untuk mendapatkan pekat germanium. Ini biasanya dilakukan melalui proses yang dipanggil larut lesap, di mana bijih dirawat dengan asid atau bahan kimia lain untuk melarutkan germanium dan mengasingkannya daripada bahan lain.
Penyucian
Sebaik sahaja germanium diekstrak, ia menjalani proses penulenan. Satu kaedah biasa ialah penapisan zon, di mana germanium dipanaskan dan perlahan-lahan melalui zon yang dipanaskan dalam retort. Kekotoran bergerak ke satu hujung retort, meninggalkan germanium yang sangat tulen.
Pengurangan Oksida
Germanium yang telah dimurnikan selalunya dalam bentuk germanium dioksida (GeO₂). Untuk menukarkannya kepada germanium logam, proses pengurangan digunakan, biasanya melibatkan tindak balas kimia dengan gas hidrogen pada suhu tinggi.
Pemprosesan Akhir
Logam germanium yang terhasil diproses selanjutnya untuk memenuhi piawaian industri tertentu. Ini mungkin melibatkan doping dengan unsur lain untuk meningkatkan sifat semikonduktornya untuk aplikasi elektronik.
Germanium–Takat Lebur dan Takat Didih
Takat didih
Secara umumnya, pendidihan ialah perubahan fasa sesuatu bahan daripada fasa cecair kepada fasa gas. Takat didih bahan ialah suhu di mana perubahan fasa ini (mendidih atau pengewapan) berlaku. Suhu di mana pengewapan (mendidih) mula berlaku untuk tekanan tertentu juga dikenali sebagai suhu tepu dan pada keadaan ini campuran wap dan cecair boleh wujud bersama. Cecair itu boleh dikatakan tepu dengan tenaga haba. Sebarang penambahan tenaga haba menghasilkan peralihan fasa. Pada takat didih dua fasa bahan, cecair dan wap, mempunyai tenaga bebas yang sama dan oleh itu berkemungkinan sama wujud. Di bawah takat didih, cecair adalah keadaan yang lebih stabil daripada kedua-duanya, manakala di atas bentuk gas lebih disukai. Tekanan di mana pengewapan (mendidih) mula berlaku untuk suhu tertentu dipanggil tekanan tepu. Apabila dianggap sebagai suhu perubahan terbalik daripada wap kepada cecair, ia dirujuk sebagai titik pemeluwapan.
Takat lebur
Secara umumnya, lebur ialah perubahan fasa sesuatu bahan daripada fasa pepejal kepada fasa cecair. Takat lebur bahan ialah suhu di mana perubahan fasa ini berlaku. Takat lebur juga mentakrifkan keadaan di mana pepejal dan cecair boleh wujud dalam keseimbangan. Menambah haba akan menukar pepejal kepada cecair tanpa perubahan suhu. Pada takat lebur dua fasa bahan, cecair dan wap, mempunyai tenaga bebas yang sama dan oleh itu berkemungkinan sama wujud. Di bawah takat lebur, pepejal adalah keadaan yang lebih stabil daripada kedua-duanya, manakala di atas bentuk cecair lebih disukai. Takat lebur sesuatu bahan bergantung pada tekanan dan biasanya ditentukan pada tekanan standard. Apabila dianggap sebagai suhu perubahan terbalik daripada cecair kepada pepejal, ia dirujuk sebagai takat beku atau takat penghabluran.
Kesan Alam Sekitar Germanium
Kelimpahan Rendah
Germanium tidak banyak terdapat dalam kerak bumi, dan ia biasanya terdapat dalam jumlah kecil dalam mineral dan bijih tertentu. Oleh kerana kelimpahan yang rendah ini, impak alam sekitar adalah terhad.
Pelepasan Perindustrian
Kebimbangan alam sekitar utama yang berkaitan dengan germanium ialah pembebasan sebatian germanium daripada proses perindustrian, seperti perlombongan dan peleburan. Pelepasan ini boleh menyumbang kepada pencemaran tanah dan air tempatan. Walau bagaimanapun, risiko alam sekitar keseluruhan dianggap rendah disebabkan penggunaan dan pelepasan germanium yang terhad.
Bioakumulasi
Terdapat bukti terhad tentang bioakumulasi germanium dalam tumbuhan dan haiwan. Ia nampaknya tidak membesar dengan ketara di sepanjang rantaian makanan, mengurangkan kebimbangan tentang kesannya terhadap ekosistem dan kesihatan manusia melalui pendedahan diet.
Keterlarutan Air
Sesetengah sebatian germanium adalah larut air, yang bermaksud ia boleh diangkut melalui sistem air. Walau bagaimanapun, mobiliti persekitaran keseluruhan mereka adalah rendah, dan mereka tidak cenderung untuk bertahan di dalam badan air.
Kitar Semula dan Guna Semula
Germanium sering dikitar semula, terutamanya daripada komponen elektronik, mengurangkan jejak alam sekitarnya. Proses kitar semula membantu mengehadkan keperluan untuk perlombongan tambahan dan pemprosesan bahan mentah.
Kilang Kami
Pengkhususan kami dalam wafer silikon, hablur benih, sasaran silikon dan pengatur jarak yang dibuat tersuai membolehkan kami memenuhi pelbagai keperluan merentas industri semikonduktor dan suria. Komitmen kami untuk menyediakan perkhidmatan yang diperibadikan membolehkan pelanggan kami mencapai matlamat projek khusus mereka dengan ketepatan dan kecekapan.


Soalan Lazim
Sebagai salah satu pengeluar dan pembekal germanium yang paling profesional di China, kami dipaparkan oleh produk berkualiti dan harga yang kompetitif. Sila yakin untuk membeli germanium murah dari kilang kami. Hubungi kami untuk perkhidmatan tersuai dan perkhidmatan OEM.





