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需要先详细讲解由于没有真正的锗矿,整个生产过程总是分为两个步骤:生产锗精矿和生产锗。两个主要来源是锌矿石和煤炭。来自第一个是通过火法冶金或湿法冶金工艺浓缩锗。最常见的工艺是火法冶金工艺。锗以GeO或GeS的形式挥发。从煤中,锗以 GeO 的形式挥发并集中在飞灰中。在这两种工艺中,Ge 的浓度都达到了 1% 到 6%。今天的另一个重要来源是来自光纤行业的 Ge 的回收利用,例如洗涤器溶液和玻璃废料。除玻璃废料外,这些产品可以直接氯化,但收率低。显而易见的过程是火法冶金。
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其次俄罗斯化学家德米特里·门捷列夫( Dmitri Mendeleev )在他 1869 年关于化学元素周期律的报告中预测了几种未知化学元素的存在,其中一种可以填补位于硅和锡之间的碳族的空白。由于它在元素周期表中的位置,门捷列夫称其为ekasilicon,他估计其原子量为 70(后来为 72)。
1885 年中期,在萨克森州弗赖贝格附近的一个矿场,发现了一种新矿物,因其含银量高而命名为银银矿。化学家Clemens Winkler分析了这种新矿物,证明它是银、硫和一种新元素的组合。温克勒在 1886 年能够分离出这种新元素,并发现它与锑相似。他最初认为新元素是 eka-锑,但很快就确信它是eka-silicon。在温克勒发表他对新元素的研究结果之前,他决定将他的元素命名为镎,因为最近在 1846 年发现了海王星,在此之前同样有过对其存在的数学预测。然而,“镎”这个名称已经被赋予了另一个被提议的化学元素(尽管不是今天名为镎的元素,它是在 1940 年发现的)。因此,温克勒将新元素命名为锗(来自拉丁语Germania,表示德国)以纪念他的祖国。Argyrodite 凭经验证明是 Ag 8 GeS 6。因为这种新元素与砷元素有一些相似之处和锑,它在元素周期表中的适当位置正在考虑中,但它与德米特里门捷列夫预测的元素“ekasilicon”的相似性证实了它在元素周期表中的位置。1887 年,温克勒从萨克森矿山的 500 公斤矿石中获得了进一步的材料,证实了新元素的化学性质。 他还确定了72.32 的原子量分析纯四氯化锗( GeCl4),而Lecoq de Boisbaudran通过比较元素火花光谱中的线推断出 72.3。
直到 1930 年代后期,锗一直被认为是一种导电性较差的金属。直到 1945 年,当它作为电子半导体的特性得到认可时,锗才具有经济意义。二战期间,少量锗被用于一些特殊的电子设备,主要是二极管。第一个主要用途是在战争期间用于雷达脉冲检测的点接触肖特基二极管。第一个硅锗合金于 1955 年获得。1945年以前,冶炼厂每年只生产几百公斤的锗,但到1950年代末,全球年产量已达到40公吨。锗环保再生资源回收细节图
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讲到文尾硅锗的产生——一般用其化学元素符号SiGe简称,音标发音为“sig-ē”——特别是在特别注意,它并不是一个错误的结论,反而是2个不正确的结论。在改正这种不正确的情况下,IBM的BernardMeyerson博士研究生为手机上、卫星导航系统(GPS)机器设备、移动无线宽带互联网技术(WiFi)和移动数字电视等无线通讯设备的井喷式发展趋势奠定了基础。
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在可回收利用锗的业务工作心得感悟
梦想越大,成就越高,人生真的是梦做出来的。越是卓越的人生越是梦想 的产物。可以说,梦想越高,人生就越丰富,达成的成就越卓越。梦想越低, 人生的可塑性越差。也就是惯常说的:“期望值越高,达成期望的可能性越 大。”
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