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germanium

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L'allemand est un semi-métal gris argenté rare dans la croûte terrestre. Elle est principalement trouvée dans des traces de minerais de zinc, de charbon et de germanite. Les applications finales les plus importantes de l'allemand sont la fibre de verre et l'optique infrarouge ainsi que les applications semi-conducteurs.

En raison des faibles volumes de consommation dans le monde, des données précises sur les volumes de production manquent
La Chine est le fabricant le plus important de l'allemand. D'autres pays fabriqués en Germanium sont la Belgique, la Chine, l'Allemagne, le Canada, la Russie et les États-Unis.

Les contrôles à l'exportation des produits de l'allemand sont en Chine depuis 2023. Pour les États-Unis, il y a eu une interdiction des exportations pour tous les produits d'allemand de Chine depuis décembre 2024.

L'UE, les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde listent l'allemand comme matière première stratégique ou critique.

SERIES ET MÉTAUX SELTEN CERIUM DYSPROSIUM PRODUCTION EUROPIUM GADOLINIUM HOLMIUM LANTHAN LUTETIUM NEODYM PROMETHIUM PRASEODYM SAMARIUM SCANDI TERMINATION THULIUM YTTERBIUM YTTRIUM

L'allemand a été découvert en 1886 par les chimistes allemands Clemens Winkler. Près de dix ans plus tôt, le chimiste russe Dmitri Ivanovich Mendelejeff prédit l'existence du germanium, qui serait homologue au silicium. L'élément qui était encore non détecté à l'époque appelé Mendelejeff Eka-silicon. Winkler a donné l'élément le nom de Germanium.

La mauvaise disponibilité de l ' élément rendait les enquêtes plus difficiles. En outre, aucune application technique n'a été développée pour l'élément rare non métallique.

L'allemand n'a gagné qu'à l'importance économique après 1945 quand il a été reconnu comme un semi-conducteur pour l'électronique.

De nombreuses autres substances sont également utilisées aujourd'hui comme semi-conducteurs, mais l'allemand reste de la plus grande importance pour la production de transistors et de composants pour des dispositifs tels que Récupérateurs et photocellules.

Environ la moitié du germanium est utilisé dans les fibres de verre. Le dioxyde d'allemand est utilisé pour améliorer la transmission de la lumière. L'allemand est indispensable pour l'internet à grande vitesse, les télécommunications et les data centers.

Le deuxième domaine d'application le plus important avec une proportion d'environ 30 pour cent est l'optique infrarouge (IR) et l'imagerie thermique. À cette fin, par exemple, des lentilles et des fenêtres en germanium sont installées dans des dispositifs de vision nocturne militaire et des caméras d'imagerie thermique. L'allemand est utilisé dans les systèmes d'assistance aux conducteurs dans l'industrie automobile et aussi dans l'imagerie par satellite.

L ' utilisation du germanium dans les semiconducteurs et l ' électronique est encore pertinente, mais elle diminue. Ils sont utilisés, par exemple, dans les transistors à grande vitesse, les diodes et les cellules solaires. Les alliages de silicium-germanium (SiGe) améliorent la performance des puces de radio 5G et mobiles.

L'allemand est obtenu sous-produit dans le traitement du zinc et du charbon. 80 % de l'Allemandium mondial est dérivé du traitement du minerai de zinc. Le minéral le plus important pour la production de germanium du zinc est le sphalérite, le minerai de zinc le plus important.

La Chine est un producteur important d'Allemandium provenant de sources de charbon. Dans la combustion du charbon, le germanium est enrichi en cendres volantes, dont il est ensuite obtenu.

Selon la Chine, qui domine la production mondiale de l'Allemand avec 60 à 70 pour cent, la Russie et le Canada sont d'autres pays de production.

Le plus grand producteur d'Allemandium au monde est Yunnan Germanium Industry, une société chinoise basée à Kunming, Province de Yunnan.

L'arrénide en silicone ou en gallium remplace le germanium dans certaines applications électroniques.

Certaines connexions métalliques peuvent être remplacées dans des applications électroniques à haute fréquence et dans certaines applications de diodes à émission de lumière.

Le verre de Chalcogenide a été utilisé comme substitut pour le métal de germanium dans les applications infrarouges.

L'antimoine et le titane sont utilisés comme catalyseurs de polymérisation.

germanium élémentaire

L'allemand est dans le système périodique de la série de semi-métals, mais est classé comme semi-conducteurs selon une nouvelle définition. Le germanium élémentaire est très fragile et très résistant à l'air à la température ambiante. Il est seulement oxydé à l'oxyde de germanium(IV) (GeO2) lorsque l'annéant est fort dans une atmosphère d'oxygène. GeO2 est dimorphe et est convertie en la structure β-quartz (CN=4) à 103° C. de la modification rutile (CN=6). En poudre, il est un solide inflammable et peut être facilement enflammé par l'action à court terme d'une source d'allumage et continue de brûler après son enlèvement. Le danger d'inflammation est le plus grand la plus fine de la substance est distribuée. Il n'est pas combustible sous forme compacte. L'allemand est de deux et quatre valeurs. Les composés germaniques (IV) sont les plus stables. L'allemand n'est pas attaqué par l'acide chlorhydrique, la solution d'hydroxyde de potassium et l'acide sulfurique dilué. Dans les solutions de peroxyde d'hydrogène alcalin, acide sulfurique concentré et acide nitrique concentré, il est dissous pour former l'hydrate de dioxyde de germanium. Selon sa position dans le système périodique, il se trouve dans ses propriétés chimiques entre le silicium et l'étain.

L'allemande possède l'anomalie de densité comme l'une des rares substances. Sa densité est inférieure en état solide que dans le liquide. Son écart de bande est approx. 0,67 eV.

Les wafers de germanium sont beaucoup plus fragiles que les wafers de silicium.