| Germanium | |
| Germanium.jpg | |
| Atomové číslo | 32 |
| Atomová hmotnost | 72,64 g/mol |
| Elektronová konfigurace | * 3d10 4s2 4p2 |
| Skupenství | Pevné |
| Teplota tání | 938 °C (1 211 K) |
| Teplota varu | 2 820 °C (3 093K) |
| Hustota | 5,323 g/cm3 |
| Tvrdost | 6 (Mohsova stupnice tvrdosti) |
| Přírodní nuklidy | 70(20,51%), 72(27,43%), 73(7,76%), 74(36,54%), 76(7,76%) |
Germanium, chemická značka Ge, (lat. Germanium) je vzácný polokovový prvek, nalézající největší uplatnění v polovodičovém průmyslu
Poměrně velmi řídce se vyskytující polokov, nalézající se obvykle jako příměs v rudách zinku a stříbra. Germanium vytváří sloučeniny v mocenství: Ge-4, Ge+2 a Ge+4 .
Objevil jej roku 1886 německý chemik Clemens A. Winkler a pojmenoval jej podle své vlasti. Zajímavé je, že jeho existence byla předpovězena tvůrcem periodické tabulky prvků, ruským chemikem Dmitrijem Ivanovičem Mendělejevem, který jej nazýval eka-silicium a poměrně přesně určil základní fyzikálně-chemické vlastnosti tohoto v té době ještě neznámého prvku.
V pevném skupenství se germanium chová jako polovodič, a to jak v krystalické tak v amorfní fázi. Naproti tomu v kapalném skupenství je germanium kovem, podobně jako např. rtuť.
V horninách se vyskytuje vždy pouze jako příměs v rudách zinku a stříbra, ale bývá obsaženo jako stopová příměs v mnoha ložiscích uhlí. Z minerálů se velmi vzácně setkáme se směsným sulfidem, stříbra a germania argyroditem o složení Ag8Ge S6.
Germanium se průmyslově získává ze zbytků po zpracování zinkových rud a z popele po spalování uhlí s jeho zvýšeným obsahem. Po vyredukování kovu s čistotou přibližně 99 % se germanium o vysoké čistotě připravuje metodou zonálního tavení (viz křemík).
Další metodou získávání vysoce čistého germania je frakční destilace těkavého chloridu germaničitého GeCl4.
I současné době se germanium používá v průmyslové výrobě polovodičů jako germanid křemíku (SiGe) pro výrobu integrovaných obvodů s vysokou rychlostí přenosu signálu. Je také součástí obvodů, které reagují na elektromagnetické vlnění v infračervené oblasti spektra.
Důležité uplatnění má germanium při výrobě světlovodné optiky, protože jeho přítomnost v materiálu optických vláken podstatným způsobem zvyšuje index lomu materiálu. Tato vlastnost se uplatní i ve výrobě speciálních optických součástek jako jsou čočky pro kamery s širokým úhlem záběru nebo optika pro zpracování signálu v infračervené oblasti spektra (přístroje pro noční vidění).
Germanium | Germanijum | Germani | Germanium | Γερμάνιο | Germanium | Germanio (elemento) | Germanio | Germaanium | Germanium | Germanium | גרמניום | Germanij | Germánium | Germanio | German | Germanio | ゲルマニウム | 저마늄 | Germanyûm | Germanium | Germanis | Germānijs | Germanium | Germanium | Germanium | Germani | German | Germânio | Германий | Germanij | Германијум | Germanium | เจอร์เมเนียม | Germanyum | گېرمانىي | Германій | 锗
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Germanium".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world