7440-56-4
GE.
3200pc
99.9990%
≤ 3,2 mm
231-164-3.
Klasse 4.1.
UN3089.
PG II
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Charakteristisch
Germanium ist ein chemisches Element mit dem Symbol GE und der Atomzahl 32. Es ist ein glänzender, hart spröder, graubweißer Metalloid in der Kohlenstoffgruppe, chemisch ähnlich wie die Gruppen-Nachbarn Silizium und Dose. Reines Germanium ist ein Halbleiter mit einem ähnlichen Aussehen, das einem elementarischen Silizium ähnelt. Wie Silizium reagiert Germanium natürlich und bildet Komplexe mit Sauerstoff in der Natur.
Phase bei STP: Feststoff
Aussehen: grau-weiß
Schmelzpunkt: 1211,40 K (938,25 ° C, 1720.85 ° F)
Siedepunkt: 3106 K (2833 ° C, 5131 ° F)
Dichte (in der Nähe von R.T): 5,323 g / cm3
Wenn Flüssigkeit (bei M.P.): 5,60 g / cm3
Hitze der Fusion: 36.94 kJ / mol
Verdampfungswärme: 334 kJ / mol
Molaren Wärmekapazität: 23.222 J / (Mol · k)
Anwendung
Germanium ist ein hervorragender Halbleiter, der zum Erfassen von Hochfrequenzstrom und der Gleichrichterwechselstrom verwendet werden kann. Die mittelgroßen Verbindungen können verwendet werden, um fluoreszierende Platten und verschiedene Arten von Glas mit hohem Brechungsindex herzustellen.
Charakteristisch
Germanium ist ein chemisches Element mit dem Symbol GE und der Atomzahl 32. Es ist ein glänzender, hart spröder, graubweißer Metalloid in der Kohlenstoffgruppe, chemisch ähnlich wie die Gruppen-Nachbarn Silizium und Dose. Reines Germanium ist ein Halbleiter mit einem ähnlichen Aussehen, das einem elementarischen Silizium ähnelt. Wie Silizium reagiert Germanium natürlich und bildet Komplexe mit Sauerstoff in der Natur.
Phase bei STP: Feststoff
Aussehen: grau-weiß
Schmelzpunkt: 1211,40 K (938,25 ° C, 1720.85 ° F)
Siedepunkt: 3106 K (2833 ° C, 5131 ° F)
Dichte (in der Nähe von R.T): 5,323 g / cm3
Wenn Flüssigkeit (bei M.P.): 5,60 g / cm3
Hitze der Fusion: 36.94 kJ / mol
Verdampfungswärme: 334 kJ / mol
Molaren Wärmekapazität: 23.222 J / (Mol · k)
Anwendung
Germanium ist ein hervorragender Halbleiter, der zum Erfassen von Hochfrequenzstrom und der Gleichrichterwechselstrom verwendet werden kann. Die mittelgroßen Verbindungen können verwendet werden, um fluoreszierende Platten und verschiedene Arten von Glas mit hohem Brechungsindex herzustellen.