massa atom germanium. Germanium adalah semimetal yang langka dan berguna.

Germanium

JERMAN-SAYA; m. Unsur kimia (Ge), padatan putih keabu-abuan dengan kilau logam (merupakan bahan semikonduktor utama). pelat germanium.

Germanium, th, th. bahan baku G. G. batangan.

germanium

(lat. Germanium), unsur kimia golongan IV dari sistem periodik. Nama dari Germania Latin - Jerman, untuk menghormati tanah air K. A. Winkler. kristal abu-abu perak; kepadatan 5,33 g / cm 3, t pl 938.3ºC. Tersebar di alam (mineral sendiri jarang terjadi); ditambang dari bijih logam non-ferrous. Bahan semikonduktor untuk perangkat elektronik (dioda, transistor, dll.), Komponen paduan, bahan untuk lensa pada perangkat IR, detektor radiasi pengion.

JERMAN

GERMANIUM (lat. Germanium), Ge (baca "hertempmanium"), unsur kimia dengan nomor atom 32, massa atom 72,61. Germanium alami terdiri dari lima isotop dengan nomor massa 70 (kandungan dalam campuran alami adalah 20,51 % massa), 72 (27,43%), 73 (7,76%), 74 (36,54%), dan 76 (7,76%). Konfigurasi lapisan elektron terluar 4 s 2 p 2 . Keadaan oksidasi +4, +2 (valensi IV, II). Itu terletak di grup IVA, pada periode ke-4 dalam Tabel Periodik Unsur.
Sejarah penemuan
Ditemukan oleh K. A. Winkler (cm. WINKLER Klemens Alexander)(dan dinamai menurut tanah airnya - Jerman) pada tahun 1886 ketika menganalisis mineral argyrodite Ag 8 GeS 6 setelah keberadaan elemen ini dan beberapa sifatnya diprediksi oleh D. I. Mendeleev (cm. MENDELEEV Dmitry Ivanovich).
Berada di alam
Kandungan di kerak bumi adalah 1,5 10 -4% berat. Mengacu pada elemen yang tersebar. Itu tidak terjadi di alam dalam bentuk bebas. Terkandung sebagai pengotor dalam silikat, besi sedimen, polimetalik, bijih nikel dan tungsten, batubara, gambut, minyak, air panas dan ganggang. Mineral terpenting: germanite Cu 3 (Ge, Fe, Ga) (S, As) 4, stottite FeGe (OH) 6, plumbogermanite (Pb, Ge, Ga) 2 SO 4 (OH) 2 2H 2 O, argyrodite Ag 8 GeS 6 , rhenierit Cu 3 (Fe, Ge, Zn) (S, As) 4 .
Mendapatkan germanium
Untuk mendapatkan germanium, produk sampingan dari pemrosesan bijih logam non-ferrous, abu dari pembakaran batubara, dan beberapa produk sampingan kimia kokas digunakan. Bahan baku yang mengandung Ge diperkaya dengan flotasi. Kemudian konsentrat diubah menjadi GeO 2 oksida, yang direduksi dengan hidrogen (cm. HIDROGEN):
GeO 2 + 4H 2 \u003d Ge + 2H 2 O
Germanium kemurnian semikonduktor dengan kandungan pengotor 10 -3 -10 -4% diperoleh dengan peleburan zona (cm. PENCELURAN ZONA), kristalisasi (cm. KRISTALISASI) atau termolisis monogerman yang mudah menguap GeH 4:
GeH 4 \u003d Ge + 2H 2,
yang terbentuk selama dekomposisi senyawa logam aktif dengan Ge - germanida oleh asam:
Mg 2 Ge + 4HCl \u003d GeH 4 - + 2MgCl 2
Sifat fisik dan kimia
Germanium adalah zat keperakan dengan kilau logam. Modifikasi stabil kisi kristal (Ge I), kubik, tipe berlian berpusat muka, sebuah= 0,533 nm (tiga modifikasi lainnya diperoleh pada tekanan tinggi). Titik lebur 938,25 °C, titik didih 2850 °C, massa jenis 5,33 kg/dm 3. Ini memiliki sifat semikonduktor, celah pita adalah 0,66 eV (pada 300 K). Germanium transparan terhadap radiasi infra merah dengan panjang gelombang lebih besar dari 2 mikron.
Sifat kimia Ge mirip dengan silikon. (cm. SILIKON). Tahan terhadap oksigen dalam kondisi normal (cm. OKSIGEN), uap air, asam encer. Dengan adanya zat pengompleks kuat atau zat pengoksidasi, ketika dipanaskan, Ge bereaksi dengan asam:
Ge + H 2 SO 4 conc \u003d Ge (SO 4) 2 + 2SO 2 + 4H 2 O,
Ge + 6HF \u003d H 2 + 2H 2,
Ge + 4HNO3 kons. \u003d H 2 GeO 3 + 4NO 2 + 2H 2 O
Ge bereaksi dengan aqua regia (cm. AQUA REGIA):
Ge + 4HNO 3 + 12HCl = GeCl 4 + 4NO + 8H 2 O.
Ge berinteraksi dengan larutan alkali dengan adanya zat pengoksidasi:
Ge + 2NaOH + 2H 2 O 2 \u003d Na 2.
Ketika dipanaskan di udara hingga 700 °C, Ge menyala. Ge mudah berinteraksi dengan halogen (cm. HALOGEN) dan abu-abu (cm. SULFUR):
Ge + 2I 2 = GeI 4
Dengan hidrogen (cm. HIDROGEN), nitrogen (cm. NITROGEN), karbon (cm. KARBON) germanium tidak langsung masuk ke dalam reaksi, senyawa dengan unsur-unsur ini diperoleh secara tidak langsung. Misalnya, Ge 3 N 4 nitrida dibentuk dengan melarutkan germanium diiodida GeI 2 dalam amonia cair:
GeI 2 + NH 3 cair -> n -> Ge 3 N 4
Germanium oksida (IV), GeO 2, adalah zat kristal putih yang ada dalam dua modifikasi. Salah satu modifikasinya adalah larut sebagian dalam air dengan pembentukan asam germanat kompleks. Menunjukkan sifat amfoter.
GeO 2 berinteraksi dengan basa sebagai oksida asam:
GeO 2 + 2NaOH \u003d Na 2 GeO 3 + H 2 O
GeO 2 berinteraksi dengan asam:
GeO 2 + 4HCl \u003d GeCl 4 + 2H 2 O
Ge tetrahalida adalah senyawa non-polar yang mudah dihidrolisis oleh air.
3GeF 4 + 2H 2 O \u003d GeO 2 + 2H 2 GeF 6
Tetrahalida diperoleh dengan interaksi langsung:
Ge + 2Cl 2 = GeCl 4
atau dekomposisi termal:
BaGeF6 = GeF4 + BaF2
Germanium hidrida secara kimiawi mirip dengan silikon hidrida, tetapi GeH 4 monogerman lebih stabil daripada SiH 4 monosilane. Germanes membentuk deret homolog Ge n H 2n+2 , Gen H 2n dan lain-lain, tetapi deret ini lebih pendek daripada silan.
Monogermane GeH 4 adalah gas yang stabil di udara dan tidak bereaksi dengan air. Selama penyimpanan jangka panjang, ia terurai menjadi H 2 dan Ge. Monogerman diperoleh dengan mereduksi germanium dioksida GeO 2 dengan natrium borohidrida NaBH 4:
GeO 2 + NaBH 4 \u003d GeH 4 + NaBO 2.
GeO monoksida yang sangat tidak stabil terbentuk dengan pemanasan sedang dari campuran germanium dan GeO 2 dioksida:
Ge + GeO2 = 2GeO.
Senyawa Ge(II) mudah mengalami disproporsionasi dengan pelepasan Ge:
2GeCl 2 -> Ge + GeCl 4
Germanium disulfida GeS 2 adalah zat amorf atau kristal putih, diperoleh dengan pengendapan H 2 S dari larutan asam GeCl 4:
GeCl 4 + 2H 2 S \u003d GeS 2 + 4HCl
GeS 2 larut dalam alkali dan amonium atau sulfida logam alkali:
GeS 2 + 6NaOH \u003d Na 2 + 2Na 2 S,
GeS 2 + (NH 4) 2 S \u003d (NH 4) 2 GeS 3
Ge dapat menjadi bagian dari senyawa organik. Diketahui (CH 3) 4 Ge, (C 6 H 5) 4 Ge, (CH 3) 3 GeBr, (C 2 H 5) 3 GeOH dan lain-lain.
Aplikasi
Germanium adalah bahan semikonduktor yang digunakan dalam teknik dan elektronik radio dalam produksi transistor dan sirkuit mikro. Lapisan tipis Ge yang terdeposit pada kaca digunakan sebagai tahanan pada instalasi radar. Paduan Ge dengan logam digunakan dalam sensor dan detektor. Germanium dioksida digunakan dalam produksi kacamata yang mengirimkan radiasi inframerah.

kamus ensiklopedis. 2009 .

Sinonim:

Lihat apa itu "germanium" di kamus lain:

    Unsur kimia yang ditemukan pada tahun 1886 dalam mineral argyrodite langka yang ditemukan di Saxony. Kamus kata-kata asing termasuk dalam bahasa Rusia. Chudinov A.N., 1910. germanium (dinamai untuk menghormati ibu pertiwi ilmuwan yang menemukan elemen), chem. elemen, ... ... Kamus kata-kata asing dari bahasa Rusia

    - (Jermanium), Ge, unsur kimia golongan IV dari sistem periodik, nomor atom 32, massa atom 72,59; bukan metal; bahan semikonduktor. Germanium ditemukan oleh ahli kimia Jerman K. Winkler pada tahun 1886 ... Ensiklopedia Modern

    germanium- Elemen Ge Grup IV sistem; pada. n. 32, di. m.72.59; televisi. hal dengan logam. berkilau. Ge Alam adalah campuran dari lima isotop stabil dengan nomor massa 70, 72, 73, 74 dan 76. Keberadaan dan sifat Ge diprediksi pada tahun 1871 oleh D. I. ... ... Buku Pegangan Penerjemah Teknis

    Germanium- (Jermanium), Ge, unsur kimia golongan IV dari sistem periodik, nomor atom 32, massa atom 72,59; bukan metal; bahan semikonduktor. Germanium ditemukan oleh kimiawan Jerman K. Winkler pada tahun 1886. ... Kamus Ensiklopedis Bergambar

    - (lat. Germanium) Ge, unsur kimia golongan IV dari sistem periodik, nomor atom 32, massa atom 72,59. Dinamakan dari bahasa Latin Germania Jerman, untuk menghormati tanah air K. A. Winkler. kristal abu-abu perak; kepadatan 5,33 g/cm³, mp 938,3 ... Kamus Ensiklopedis Besar

    - (simbol Ge), unsur logam putih-abu-abu golongan IV dari tabel periodik MENDELEEV, di mana sifat-sifat unsur yang belum ditemukan, khususnya germanium (1871), diprediksi. Unsur ini ditemukan pada tahun 1886. Sebuah produk sampingan dari peleburan seng ... ... Kamus ensiklopedis ilmiah dan teknis

    Ge (dari lat. Germania Jerman * a. germanium; n. Germanium; f. germanium; dan. germanio), chem. unsur IV golongan periodik. sistem Mendeleev, at.s. 32, di. m.72.59. Natural G. terdiri dari 4 isotop stabil 70Ge (20,55%), 72Ge ... ... Ensiklopedia Geologi

    - (Ge), sintetis kristal tunggal, PP, kelompok simetri titik m3m, massa jenis 5,327 g/cm3, Tmelt=936 °C, padat. pada skala Mohs 6, di. m.72.60. Transparan di wilayah IR l dari 1,5 hingga 20 mikron; optik anisotropik, untuk l=1,80 m eff. pembiasan n=4.143.… … Ensiklopedia Fisik

    Ada., jumlah sinonim: 3 semikonduktor (7) ekasilikon (1) elemen (159) ... Kamus sinonim

    JERMAN- kimia. elemen, simbol Ge (lat. Germanium), di. n. 32, di. m.72.59; zat kristal abu-abu keperakan rapuh, massa jenis 5327 kg/m3, vil = 937,5 °C. Tersebar di alam; itu ditambang terutama selama pemrosesan seng blende dan ... ... Ensiklopedia Politeknik Hebat

Germanium (dari bahasa Latin Germanium), ditunjuk "Ge", sebuah elemen dari kelompok IV dari tabel periodik unsur kimia Dmitry Ivanovich Mendeleev; unsur nomor 32, massa atom adalah 72,59. Germanium adalah padatan abu-abu-putih dengan kilau logam. Meskipun warna germanium adalah konsep yang relatif, semuanya tergantung pada perawatan permukaan material. Terkadang bisa menjadi abu-abu seperti baja, terkadang keperakan, dan terkadang benar-benar hitam. Secara lahiriah, germanium cukup dekat dengan silikon. Unsur-unsur ini tidak hanya mirip satu sama lain, tetapi juga sebagian besar memiliki sifat semikonduktor yang sama. Perbedaan esensial mereka adalah fakta bahwa germanium lebih dari dua kali berat silikon.

Germanium, ditemukan di alam, adalah campuran dari lima isotop stabil dengan nomor massa 76, 74, 73, 32, 70. Kembali pada tahun 1871, ahli kimia terkenal, "bapak" dari tabel periodik, Dmitry Ivanovich Mendeleev meramalkan sifat dan keberadaan dari germanium. Dia menyebut unsur yang tidak diketahui pada waktu itu "ekasilicium", karena. sifat-sifat zat baru dalam banyak hal mirip dengan silikon. Pada tahun 1886, setelah mempelajari mineral argyrdite, ahli kimia Jerman berusia empat puluh delapan tahun K. Winkler menemukan unsur kimia yang sama sekali baru dalam campuran alami.

Pada awalnya, ahli kimia ingin menyebut elemen neptunium, karena planet Neptunus juga diprediksi jauh lebih awal daripada ditemukan, tetapi kemudian dia mengetahui bahwa nama seperti itu telah digunakan dalam penemuan salah salah satu elemen, jadi Winkler memutuskan untuk meninggalkan nama ini. Ilmuwan ditawari untuk menamai elemen bersudut, yang berarti "kontroversial, bersudut", tetapi Winkler juga tidak setuju dengan nama ini, meskipun elemen No. 32 benar-benar menimbulkan banyak kontroversi. Ilmuwan itu berkebangsaan Jerman, jadi dia akhirnya memutuskan untuk memberi nama unsur germanium, untuk menghormati negara asalnya, Jerman.

Ternyata kemudian, germanium ternyata tidak lebih dari "ekasilicium" yang ditemukan sebelumnya. Sampai paruh kedua abad kedua puluh, kegunaan praktis germanium agak sempit dan terbatas. Produksi industri logam dimulai hanya sebagai hasil dari awal produksi industri elektronik semikonduktor.

Germanium adalah bahan semikonduktor yang banyak digunakan dalam elektronik dan teknik, serta dalam produksi sirkuit mikro dan transistor. Instalasi radar menggunakan film tipis germanium, yang diaplikasikan pada kaca dan digunakan sebagai resistensi. Paduan dengan germanium dan logam digunakan dalam detektor dan sensor.

Unsur ini tidak memiliki kekuatan seperti tungsten atau titanium, tidak berfungsi sebagai sumber energi yang tidak ada habisnya seperti plutonium atau uranium, daya hantar listrik bahan juga jauh dari yang tertinggi, dan besi adalah logam utama dalam teknologi industri. Meskipun demikian, germanium adalah salah satu komponen terpenting dari kemajuan teknis masyarakat kita, karena. bahkan lebih awal dari silikon mulai digunakan sebagai bahan semikonduktor.

Dalam hal ini, akan tepat untuk bertanya: Apa itu semikonduktor dan semikonduktor? Bahkan para ahli tidak dapat menjawab pertanyaan ini dengan tepat, karena. kita dapat berbicara tentang properti semikonduktor yang dipertimbangkan secara khusus. Ada juga definisi yang tepat, tetapi hanya dari bidang cerita rakyat: Semikonduktor adalah konduktor untuk dua mobil.

Sebatang germanium harganya hampir sama dengan sebatang emas. Logam ini sangat rapuh, hampir seperti kaca, jadi jika Anda menjatuhkan batangan seperti itu, kemungkinan besar logam itu akan pecah begitu saja.

Logam Germanium, properti

Sifat biologis

Untuk kebutuhan medis, germanium paling banyak digunakan di Jepang. Hasil pengujian senyawa organogermanium pada hewan dan manusia menunjukkan bahwa senyawa tersebut mampu memberikan efek yang menguntungkan bagi tubuh. Pada tahun 1967, dokter Jepang K. Asai menemukan bahwa germanium organik memiliki efek biologis yang luas.

Di antara semua sifat biologisnya, perlu diperhatikan:

  • - memastikan transfer oksigen ke jaringan tubuh;
  • - meningkatkan status kekebalan tubuh;
  • - manifestasi aktivitas antitumor.

Selanjutnya, ilmuwan Jepang menciptakan produk medis pertama di dunia yang mengandung germanium - "Germanium - 132".

Di Rusia, obat domestik pertama yang mengandung germanium organik hanya muncul pada tahun 2000.

Proses evolusi biokimia permukaan kerak bumi tidak memberikan efek terbaik pada kandungan germanium di dalamnya. Sebagian besar unsur tersebut telah hanyut dari daratan ke lautan, sehingga kandungannya di dalam tanah tetap cukup rendah.

Di antara tanaman yang memiliki kemampuan menyerap germanium dari tanah, pemimpinnya adalah ginseng (germanium hingga 0,2%). Germanium juga ditemukan dalam bawang putih, kapur barus dan lidah buaya, yang secara tradisional digunakan dalam pengobatan berbagai penyakit manusia. Pada tumbuhan, germanium ditemukan dalam bentuk karboksyetil semioksida. Sekarang dimungkinkan untuk mensintesis sesquioxanes dengan fragmen pirimidin - senyawa organik germanium. Senyawa ini dalam strukturnya dekat dengan alam, seperti pada akar ginseng.

Germanium dapat dikaitkan dengan elemen jejak yang langka. Ini hadir dalam sejumlah besar produk yang berbeda, tetapi dalam dosis yang sedikit. Asupan harian germanium organik ditetapkan pada 8-10 mg. Penilaian terhadap 125 bahan makanan menunjukkan bahwa sekitar 1,5 mg germanium memasuki tubuh setiap hari dengan makanan. Kandungan elemen jejak dalam 1 g makanan mentah adalah sekitar 0,1 - 1,0 g. Germanium ditemukan dalam susu, jus tomat, salmon, dan kacang-kacangan. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan harian germanium, Anda harus minum 10 liter jus tomat setiap hari atau makan sekitar 5 kilogram salmon. Dari sudut pandang biaya produk-produk ini, sifat fisiologis seseorang, dan akal sehat, penggunaan produk yang mengandung germanium dalam jumlah seperti itu juga tidak mungkin. Di wilayah Rusia, sekitar 80-90% populasi kekurangan germanium, itulah sebabnya persiapan khusus telah dikembangkan.

Studi praktis telah menunjukkan bahwa germanium di dalam tubuh terutama ada di usus, lambung, limpa, sumsum tulang dan darah. Tingginya kandungan unsur mikro di usus dan lambung menunjukkan tindakan yang berkepanjangan dari proses penyerapan obat ke dalam darah. Ada asumsi bahwa germanium organik berperilaku dalam darah dengan cara yang sama seperti hemoglobin, yaitu. memiliki muatan negatif dan terlibat dalam transfer oksigen ke jaringan. Dengan demikian, mencegah perkembangan hipoksia pada tingkat jaringan.

Sebagai hasil dari percobaan berulang, sifat germanium untuk mengaktifkan pembunuh-T dan mendorong induksi interferon gamma, yang menekan proses reproduksi sel yang membelah dengan cepat, terbukti. Arah utama kerja interferon adalah perlindungan antitumor dan antivirus, fungsi radioprotektif dan imunomodulator dari sistem limfatik.

Germanium dalam bentuk sesquioxide memiliki kemampuan untuk bekerja pada ion hidrogen H +, menghaluskan efek merugikan mereka pada sel-sel tubuh. Jaminan operasi yang sangat baik dari semua sistem tubuh manusia adalah pasokan oksigen yang tidak terputus ke darah dan semua jaringan. Germanium organik tidak hanya mengantarkan oksigen ke semua titik tubuh, tetapi juga meningkatkan interaksinya dengan ion hidrogen.

  • - Germanium adalah logam, tetapi kerapuhannya dapat dibandingkan dengan kaca.
  • - Beberapa buku referensi menyatakan bahwa germanium memiliki warna keperakan. Tetapi ini tidak dapat dikatakan, karena warna germanium secara langsung tergantung pada metode pemrosesan permukaan logam. Terkadang bisa tampak hampir hitam, terkadang berwarna seperti baja, dan terkadang bisa menjadi keperakan.
  • - Germanium ditemukan di permukaan matahari, serta dalam komposisi meteorit yang jatuh dari luar angkasa.
  • - Untuk pertama kalinya, senyawa organoelemen germanium diperoleh oleh penemu unsur Clemens Winkler dari germanium tetraklorida pada tahun 1887, yaitu tetraetilgermanium. Dari semua senyawa organoelemen germanium yang diperoleh pada tahap ini, tidak ada yang beracun. Pada saat yang sama, sebagian besar unsur mikro timah dan organolead, yang merupakan analog dari germanium dalam sifat fisiknya, bersifat racun.
  • - Dmitri Ivanovich Mendeleev meramalkan tiga unsur kimia bahkan sebelum penemuan mereka, termasuk germanium, menyebut unsur ekasilicium karena kemiripannya dengan silikon. Prediksi ilmuwan Rusia yang terkenal itu sangat akurat sehingga membuat para ilmuwan kagum, termasuk. dan Winkler, yang menemukan germanium. Berat atom menurut Mendeleev adalah 72, pada kenyataannya adalah 72,6; gravitasi spesifik menurut Mendeleev adalah 5,5 pada kenyataannya - 5,469; volume atom menurut Mendeleev adalah 13 pada kenyataannya - 13,57; oksida tertinggi menurut Mendeleev adalah EsO2, pada kenyataannya - GeO2, berat jenisnya menurut Mendeleev adalah 4,7, pada kenyataannya - 4,703; senyawa klorida menurut Mendeleev EsCl4 - cair, titik didih sekitar 90 ° C, sebenarnya - senyawa klorida GeCl4 - cair, titik didih 83 ° C, senyawa dengan hidrogen menurut Mendeleev EsH4 adalah gas, senyawa dengan hidrogen sebenarnya gas GeH4; senyawa organologam menurut Mendeleev Es(C2H5)4, titik didih 160 °C, senyawa organologam pada kenyataannya - Ge(C2H5)4 titik didih 163,5°C. Seperti yang dapat dilihat dari informasi yang diulas di atas, prediksi Mendeleev ternyata sangat akurat.
  • - Pada tanggal 26 Februari 1886, Clemens Winkler memulai suratnya kepada Mendeleev dengan kata-kata "Dear Sir." Dia, dengan cara yang agak sopan, memberi tahu ilmuwan Rusia tentang penemuan elemen baru, yang disebut germanium, yang, dalam sifat-sifatnya, tidak lain adalah "ekasilicium" Mendeleev yang diprediksi sebelumnya. Jawaban Dmitri Ivanovich Mendeleev pun tak kalah sopan. Ilmuwan setuju dengan penemuan rekannya, menyebut germanium "mahkota sistem periodiknya", dan Winkler "bapak" elemen yang layak memakai "mahkota" ini.
  • - Germanium sebagai semikonduktor klasik telah menjadi kunci untuk memecahkan masalah pembuatan bahan superkonduktor yang beroperasi pada suhu hidrogen cair, tetapi bukan helium cair. Seperti yang Anda ketahui, hidrogen berpindah ke wujud cair dari wujud gas ketika suhu mencapai –252,6°C, atau 20,5°K. Pada 1970-an, film germanium dan niobium dikembangkan, yang ketebalannya hanya beberapa ribu atom. Film ini mampu mempertahankan superkonduktivitas bahkan pada suhu 23,2°K ke bawah.
  • - Saat menumbuhkan kristal tunggal germanium, kristal germanium ditempatkan di permukaan germanium cair - "benih", yang secara bertahap dinaikkan menggunakan perangkat otomatis, sementara suhu leleh sedikit melebihi titik leleh germanium (937 ° C) . "Benih" berputar sehingga kristal tunggal, seperti yang mereka katakan, "ditumbuhi daging" dari semua sisi secara merata. Perlu dicatat bahwa selama pertumbuhan seperti itu, hal yang sama terjadi seperti pada proses peleburan zona, yaitu. praktis hanya germanium yang masuk ke fase padat, dan semua kotoran tetap berada dalam lelehan.

Cerita

Keberadaan elemen seperti germanium diprediksi kembali pada tahun 1871 oleh Dmitri Ivanovich Mendeleev, karena kesamaannya dengan silikon, elemen itu disebut ekasilicium. Pada tahun 1886, seorang profesor di Akademi Pertambangan Freiberg menemukan argyrodite, mineral perak baru. Kemudian mineral ini dipelajari dengan cukup cermat oleh profesor kimia teknis Clemens Winkler, melakukan analisis mineral yang lengkap. Winkler yang berusia empat puluh delapan tahun dianggap sebagai analis terbaik di Akademi Pertambangan Freiberg, itulah sebabnya ia diberi kesempatan untuk mempelajari argyrodite.

Dalam waktu yang cukup singkat, profesor mampu memberikan laporan persentase berbagai unsur dalam mineral asli: perak dalam komposisinya adalah 74,72%; belerang - 17,13%; oksida besi - 0,66%; merkuri - 0,31%; seng oksida - 0,22% Tapi hampir tujuh persen - itu adalah bagian dari beberapa elemen yang tidak dapat dipahami, yang, tampaknya, belum ditemukan pada waktu yang jauh itu. Sehubungan dengan ini, Winkler memutuskan untuk mengisolasi komponen argyrodpt yang tidak teridentifikasi, untuk mempelajari sifat-sifatnya, dan dalam proses penelitian dia menyadari bahwa dia telah benar-benar menemukan elemen yang sama sekali baru - itu adalah penjelasan yang diprediksi oleh D.I. Mendeleev.

Namun, salah jika menganggap pekerjaan Winkler berjalan mulus. Dmitry Ivanovich Mendeleev, di samping bab kedelapan dari bukunya Fundamentals of Chemistry, menulis: “Pada awalnya (Februari 1886), kekurangan bahan, serta tidak adanya spektrum dalam nyala dan kelarutan senyawa germanium, sangat menghambat penelitian Winkler ..." Patut diperhatikan kata-kata " tidak ada spektrum. Tapi bagaimana bisa? Pada tahun 1886 sudah ada metode analisis spektral yang banyak digunakan. Dengan menggunakan metode ini, unsur-unsur seperti thallium, rubidium, indium, cesium di Bumi dan helium di Matahari ditemukan. Para ilmuwan telah mengetahui dengan pasti bahwa setiap unsur kimia tanpa kecuali memiliki spektrum individu, dan kemudian tiba-tiba tidak ada spektrum!

Penjelasan untuk fenomena ini muncul beberapa saat kemudian. Germanium memiliki garis spektral yang khas. Panjang gelombangnya adalah 2651,18; 3039.06 dan beberapa lagi. Namun, mereka semua terletak di dalam bagian spektrum ultraviolet yang tidak terlihat, dapat dianggap beruntung bahwa Winkler adalah penganut metode analisis tradisional, karena metode inilah yang membawanya menuju kesuksesan.

Metode Winkler untuk mendapatkan germanium dari mineral cukup dekat dengan salah satu metode industri modern untuk mengisolasi elemen ke-32. Pertama, germanium yang terkandung dalam argaroid diubah menjadi dioksida. Kemudian bubuk putih yang dihasilkan dipanaskan hingga suhu 600-700 °C dalam atmosfer hidrogen. Dalam hal ini, reaksinya menjadi jelas: GeO 2 + 2H 2 → Ge + 2H 2 O.

Dengan metode inilah unsur yang relatif murni No. 32, germanium, pertama kali diperoleh. Pada awalnya, Winkler bermaksud memberi nama vanadium neptunium, setelah planet dengan nama yang sama, karena Neptunus, seperti germanium, pertama kali diprediksi, dan baru kemudian ditemukan. Tetapi kemudian ternyata nama seperti itu telah digunakan sekali, satu unsur kimia, ditemukan secara salah, disebut neptunium. Winkler memilih untuk tidak mengkompromikan nama dan penemuannya, dan meninggalkan neptunium. Seorang ilmuwan Prancis Rayon menyarankan, namun, kemudian dia mengakui proposalnya sebagai lelucon, dia menyarankan untuk menyebut elemen sudut, yaitu. "kontroversial, bersudut", tetapi Winkler juga tidak menyukai nama ini. Akibatnya, ilmuwan secara mandiri memilih nama untuk elemennya, dan menamakannya germanium, untuk menghormati negara asalnya Jerman, seiring waktu, nama ini ditetapkan.

Sampai lantai 2. abad ke-20 penggunaan praktis germanium tetap agak terbatas. Produksi industri logam muncul hanya sehubungan dengan pengembangan semikonduktor dan elektronik semikonduktor.

Berada di alam

Germanium dapat diklasifikasikan sebagai elemen jejak. Di alam, unsur tidak terjadi dalam bentuk bebasnya sama sekali. Kandungan logam total di kerak bumi planet kita berdasarkan massa adalah 7 × 10 4% %. Ini lebih dari kandungan unsur kimia seperti perak, antimon atau bismut. Tetapi mineral germanium sendiri cukup langka dan sangat langka di alam. Hampir semua mineral tersebut adalah sulfosalt, misalnya germanite Cu 2 (Cu, Fe, Ge, Zn) 2 (S, As) 4, konfieldit Ag 8 (Sn, Ce)S 6, argyrodite Ag8GeS6 dan lain-lain.

Bagian utama germanium yang tersebar di kerak bumi terkandung dalam sejumlah besar batuan, serta banyak mineral: bijih sulfit dari logam non-ferro, bijih besi, beberapa mineral oksida (kromit, magnetit, rutil, dan lainnya), granit , diabas dan basal. Dalam komposisi beberapa sfalerit, kandungan elemen dapat mencapai beberapa kilogram per ton, misalnya, dalam frankeite dan sulvanite 1 kg / t, dalam enargites, kandungan germanium adalah 5 kg / t, dalam pyrargyrite - hingga 10 kg / t, tetapi dalam silikat dan sulfida lain - puluhan dan ratusan g/t. Sebagian kecil germanium hadir di hampir semua silikat, serta di beberapa deposit minyak dan batubara.

Mineral utama unsur tersebut adalah germanium sulfit (rumus GeS2). Mineral ini ditemukan sebagai pengotor dalam seng sulfit dan logam lainnya. Mineral germanium yang paling penting adalah: germanite Cu 3 (Ge, Fe, Ga) (S, As) 4, plumbogermanite (Pb, Ge, Ga) 2 SO 4 (OH) 2 2H 2 O, stottite FeGe (OH) 6, rhenierite Cu 3 (Fe, Ge, Zn) (S, As) 4 dan argyrodite Ag 8 GeS 6 .

Germanium hadir di wilayah semua negara bagian tanpa kecuali. Tetapi tidak ada negara industri di dunia yang memiliki cadangan industri logam ini. Germanium sangat, sangat tersebar. Di Bumi, mineral dari logam ini dianggap sangat langka, kandungan germanium di dalamnya setidaknya 1%. Mineral tersebut termasuk germanite, argyrodite, ultramafic, dan lainnya, termasuk mineral yang ditemukan dalam beberapa dekade terakhir: schtotite, renierite, plumbogermanite, dan confieldite. Cadangan semua mineral ini tidak mampu memenuhi kebutuhan industri modern dalam unsur kimia yang langka dan penting ini.

Sebagian besar germanium tersebar dalam mineral unsur kimia lainnya, dan juga ditemukan di perairan alami, di batu bara, di organisme hidup, dan di tanah. Misalnya, kandungan germanium dalam batubara biasa terkadang mencapai lebih dari 0,1%. Tetapi angka seperti itu cukup langka, biasanya bagian germanium lebih rendah. Tapi hampir tidak ada germanium di antrasit.

Resi

Selama pemrosesan germanium sulfida, oksida GeO 2 diperoleh, dengan bantuan hidrogen direduksi untuk mendapatkan germanium gratis.

Dalam produksi industri, germanium ditambang terutama sebagai produk sampingan dari pengolahan bijih logam non-ferrous (campuran seng, konsentrat polimetalik seng-tembaga-timbal yang mengandung 0,001-0,1% germanium), abu dari pembakaran batubara, dan beberapa bahan sampingan. produk kimia kokas.

Awalnya, konsentrat germanium (dari 2% hingga 10% germanium) diisolasi dari sumber yang dibahas di atas dengan berbagai cara, pilihannya tergantung pada komposisi bahan baku. Dalam pemrosesan batubara tinju, germanium sebagian diendapkan (dari 5% hingga 10%) menjadi air tar dan resin, dari sana diekstraksi dalam kombinasi dengan tanin, setelah itu dikeringkan dan dibakar pada suhu 400-500 ° C. Hasilnya adalah konsentrat yang mengandung sekitar 30-40% germanium, germanium diisolasi darinya dalam bentuk GeCl 4 . Proses mengekstrak germanium dari konsentrat seperti itu, sebagai suatu peraturan, mencakup tahapan yang sama:

1) Konsentrat diklorinasi dengan asam klorida, campuran asam dan klorin dalam media berair, atau agen klorinasi lainnya, yang dapat menghasilkan GeCl 4 teknis. Untuk memurnikan GeCl 4, rektifikasi dan ekstraksi pengotor asam klorida pekat digunakan.

2) Dilakukan hidrolisis GeCl 4, hasil hidrolisis dikalsinasi sampai diperoleh GeO 2 oksida.

3) GeO direduksi dengan hidrogen atau amonia menjadi logam murni.

Setelah menerima germanium paling murni, yang digunakan dalam sarana teknis semikonduktor, peleburan zona logam dilakukan. Germanium kristal tunggal, yang diperlukan untuk produksi semikonduktor, biasanya diperoleh dengan peleburan zona atau dengan metode Czochralski.

Metode untuk mengisolasi germanium dari air tar tanaman kokas dikembangkan oleh ilmuwan Soviet V.A. Nazarenko. Dalam bahan baku ini, germanium tidak lebih dari 0,0003%, namun menggunakan ekstrak ek dari mereka, germanium mudah mengendap dalam bentuk kompleks tannida.

Komponen utama tanin adalah ester glukosa, dimana terdapat radikal asam meta-digalat yang mengikat germanium, meskipun konsentrasi unsur dalam larutan sangat rendah. Dari sedimen, Anda dapat dengan mudah mendapatkan konsentrat, kandungan germanium dioksida di dalamnya hingga 45%.

Transformasi selanjutnya akan sedikit bergantung pada jenis bahan baku. Germanium direduksi dengan hidrogen (seperti dalam kasus Winkler pada abad ke-19), namun, germanium oksida pertama-tama harus diisolasi dari banyak kotoran. Kombinasi yang berhasil dari kualitas satu senyawa germanium terbukti sangat berguna untuk memecahkan masalah ini.

Germanium tetraklorida GeCl4. adalah cairan yang mudah menguap yang mendidih hanya pada 83,1°C. Oleh karena itu, cukup mudah dimurnikan dengan distilasi dan rektifikasi (dalam kolom kuarsa dengan pengepakan).

GeCl4 hampir tidak larut dalam asam klorida. Artinya pelarutan pengotor HCl dapat digunakan untuk memurnikannya.

Germanium tetraklorida yang dimurnikan diolah dengan air, dimurnikan dengan resin penukar ion. Tanda kemurnian yang diinginkan adalah peningkatan resistivitas air menjadi 15-20 juta ohm cm.

Hidrolisis GeCl4 terjadi di bawah aksi air:

GeCl4 + 2H2O → GeO2 + 4HCl.

Dapat dilihat bahwa kita memiliki persamaan "tertulis mundur" untuk reaksi memperoleh germanium tetraklorida.

Kemudian terjadi reduksi GeO2 menggunakan hidrogen murni:

GeO2 + 2 H2O → Ge + 2 H2O.

Akibatnya, germanium bubuk diperoleh, yang dicampur dan kemudian dimurnikan dengan metode peleburan zona. Metode pemurnian ini dikembangkan kembali pada tahun 1952 khusus untuk pemurnian germanium.

Pengotor yang diperlukan untuk memberikan germanium jenis konduktivitas tertentu diperkenalkan pada tahap akhir produksi, yaitu selama peleburan zona, serta selama pertumbuhan kristal tunggal.

Aplikasi

Germanium adalah bahan semikonduktor yang digunakan dalam elektronik dan teknologi dalam produksi sirkuit mikro dan transistor. Lapisan tertipis dari germanium diaplikasikan pada kaca dan digunakan sebagai ketahanan dalam instalasi radar. Paduan germanium dengan berbagai logam digunakan dalam pembuatan detektor dan sensor. Germanium dioksida banyak digunakan dalam produksi kacamata yang memiliki sifat mentransmisikan radiasi inframerah.

Germanium telluride telah berfungsi sebagai bahan termoelektrik yang stabil untuk waktu yang sangat lama, serta komponen paduan termoelektrik (termo-mean emf dengan 50 V/K).Germanium dengan kemurnian sangat tinggi memainkan peran yang sangat strategis dalam pembuatan prisma dan lensa untuk optik inframerah. Konsumen terbesar germanium tepatnya adalah optik inframerah, yang digunakan dalam teknologi komputer, sistem pemandu dan penampakan rudal, perangkat penglihatan malam, pemetaan dan studi permukaan bumi dari satelit. Germanium juga banyak digunakan dalam sistem serat optik (menambahkan germanium tetrafluorida ke serat kaca), serta di dioda semikonduktor.

Germanium sebagai semikonduktor klasik telah menjadi kunci untuk memecahkan masalah pembuatan bahan superkonduktor yang beroperasi pada suhu hidrogen cair, tetapi bukan helium cair. Seperti yang Anda ketahui, hidrogen berpindah ke wujud cair dari wujud gas ketika suhu mencapai -252,6°C, atau 20,5°K. Pada 1970-an, film germanium dan niobium dikembangkan, yang ketebalannya hanya beberapa ribu atom. Film ini mampu mempertahankan superkonduktivitas bahkan pada suhu 23,2°K ke bawah.

Dengan menggabungkan indium ke dalam pelat HES, sehingga menciptakan daerah dengan apa yang disebut konduktivitas lubang, perangkat penyearah diperoleh, yaitu. dioda. Dioda memiliki sifat untuk melewatkan arus listrik dalam satu arah: daerah elektron dari daerah dengan lubang konduksi. Setelah indium menyatu pada kedua sisi pelat HES, pelat ini menjadi basis transistor. Untuk pertama kalinya di dunia, transistor germanium dibuat kembali pada tahun 1948, dan setelah hanya dua puluh tahun, ratusan juta perangkat semacam itu diproduksi.

Dioda berdasarkan germanium dan trioda telah banyak digunakan di televisi dan radio, dalam berbagai macam peralatan pengukur dan perangkat penghitung.

Germanium juga digunakan di bidang teknologi modern yang sangat penting lainnya: dalam mengukur suhu rendah, dalam mendeteksi radiasi infra merah, dll.

Penggunaan sapu di semua area ini membutuhkan germanium dengan kemurnian kimia dan fisik yang sangat tinggi. Kemurnian kimia adalah kemurnian di mana jumlah pengotor berbahaya tidak boleh lebih dari sepersepuluh juta persen (10-7%). Kemurnian fisik berarti dislokasi minimum, gangguan minimum dalam struktur kristal suatu zat. Untuk mencapainya, germanium kristal tunggal ditanam secara khusus. Dalam hal ini, seluruh batangan logam hanyalah satu kristal.

Untuk melakukan ini, kristal germanium ditempatkan di permukaan germanium cair - "benih", yang secara bertahap naik menggunakan perangkat otomatis, sementara suhu leleh sedikit melebihi titik leleh germanium (937 ° C). "Benih" berputar sehingga kristal tunggal, seperti yang mereka katakan, "ditumbuhi daging" dari semua sisi secara merata. Perlu dicatat bahwa selama pertumbuhan seperti itu, hal yang sama terjadi seperti pada proses peleburan zona, yaitu. praktis hanya germanium yang masuk ke fase padat, dan semua kotoran tetap berada dalam lelehan.

Properti fisik

Mungkin, beberapa pembaca artikel ini harus melihat vanadium secara visual. Unsur itu sendiri cukup langka dan mahal, tidak digunakan untuk membuat barang-barang konsumsi, dan pengisian germaniumnya, yang ditemukan dalam peralatan listrik, sangat kecil sehingga tidak mungkin untuk melihat logamnya.

Beberapa buku referensi menyatakan bahwa germanium berwarna perak. Tetapi ini tidak dapat dikatakan, karena warna germanium secara langsung tergantung pada metode pemrosesan permukaan logam. Terkadang bisa tampak hampir hitam, terkadang berwarna seperti baja, dan terkadang bisa menjadi keperakan.

Germanium adalah logam yang sangat langka sehingga harga ingotnya dapat dibandingkan dengan harga emas. Germanium ditandai dengan peningkatan kerapuhan, yang hanya dapat dibandingkan dengan kaca. Secara lahiriah, germanium cukup dekat dengan silikon. Kedua elemen ini sama-sama bersaing untuk memperebutkan gelar semikonduktor dan analog terpenting. Meskipun beberapa sifat teknis elemen sebagian besar serupa, dalam hal penampilan bahan, sangat mudah untuk membedakan germanium dari silikon, germanium lebih dari dua kali lebih berat. Massa jenis silikon adalah 2,33 g/cm3 dan massa jenis germanium adalah 5,33 g/cm3.

Tetapi tidak mungkin untuk berbicara dengan jelas tentang kepadatan germanium, karena. angka 5,33 g/cm3 mengacu pada germanium-1. Ini adalah salah satu modifikasi paling penting dan paling umum dari lima modifikasi alotropik elemen ke-32. Empat dari mereka adalah kristal dan satu amorf. Germanium-1 adalah yang paling ringan dari empat modifikasi kristal. Kristal yang dibangun persis sama dengan kristal berlian, a = 0,533 nm. Namun, jika struktur ini memiliki kepadatan maksimum untuk karbon, maka germanium juga memiliki modifikasi yang lebih padat. Panas sedang dan tekanan tinggi (sekitar 30 ribu atmosfer pada 100 ° C) mengubah germanium-1 menjadi germanium-2, struktur kisi kristalnya persis sama dengan timah putih. Kami menggunakan metode yang sama untuk mendapatkan germanium-3 dan germanium-4, yang bahkan lebih padat. Semua modifikasi "tidak terlalu biasa" ini lebih unggul daripada germanium-1 tidak hanya dalam kepadatan, tetapi juga dalam konduktivitas listrik.

Massa jenis germanium cair adalah 5,557 g/cm3 (pada 1000 °C), suhu leleh logam adalah 937,5 °C; titik didihnya sekitar 2700 °C; nilai koefisien konduktivitas termal kira-kira 60 W / (m (K), atau 0,14 kal / (cm (sec (deg))) pada suhu 25 ° C. Pada suhu biasa, germanium murni pun rapuh, tetapi ketika mencapai 550 ° C, ia mulai menyerah Pada skala mineralogi, kekerasan germanium adalah dari 6 hingga 6,5, nilai koefisien kompresibilitas (dalam kisaran tekanan dari 0 hingga 120 H / m 2, atau dari 0 hingga 12000 kgf / mm 2) adalah 1,4 10-7 m 2 /mn (atau 1,4 10-6 cm 2 /kgf), tegangan permukaan adalah 0,6 n/m (atau 600 dyne/cm).

Germanium adalah semikonduktor tipikal dengan ukuran celah pita 1,104·10 -19 atau 0,69 eV (pada 25°C); dalam germanium kemurnian tinggi, resistivitas listrik adalah 0,60 ohm (m (60 ohm (cm) (25 ° C); indeks mobilitas elektron adalah 3900, dan mobilitas lubang adalah 1900 cm 2 / in. dtk (pada 25 ° C dan pada konten dari 8% pengotor.) Untuk sinar inframerah, yang panjang gelombangnya lebih dari 2 mikron, logamnya transparan.

Germanium agak rapuh, tidak bisa panas atau dingin bekerja dengan tekanan di bawah 550 °C, tetapi jika suhu naik, logam menjadi ulet. Kekerasan logam pada skala mineralogi adalah 6,0-6,5 (germanium digergaji menjadi pelat menggunakan cakram logam atau berlian dan abrasif).

Sifat kimia

Germanium, berada dalam senyawa kimia, biasanya menunjukkan valensi kedua dan keempat, tetapi senyawa germanium tetravalen lebih stabil. Germanium pada suhu kamar tahan terhadap aksi air, udara, serta larutan alkali dan konsentrat encer asam sulfat atau asam klorida, tetapi elemen tersebut cukup mudah larut dalam aqua regia atau larutan basa hidrogen peroksida. Unsur ini perlahan teroksidasi oleh aksi asam nitrat. Setelah mencapai suhu 500-700 ° C di udara, germanium mulai teroksidasi menjadi GeO 2 dan GeO oksida. (IV) germanium oksida adalah bubuk putih dengan titik leleh 1116°C dan kelarutan dalam air 4,3 g/l (pada 20°C). Menurut sifat kimianya, zat ini amfoter, larut dalam alkali, dengan kesulitan dalam asam mineral. Ini diperoleh dengan penetrasi endapan terhidrasi GeO 3 nH 2 O, yang dilepaskan selama hidrolisis Turunan asam Germanium, misalnya, germanat logam (Na 2 GeO 3 , Li 2 GeO 3 , dll.) adalah padatan dengan titik leleh tinggi, dapat diperoleh dengan menggabungkan GeO 2 dan oksida lainnya.

Sebagai hasil dari interaksi germanium dan halogen, tetrahalida yang sesuai dapat terbentuk. Reaksi paling mudah dilakukan dengan klorin dan fluor (bahkan pada suhu kamar), kemudian dengan yodium (suhu 700-800 ° C, adanya CO) dan brom (dengan pemanasan rendah). Salah satu senyawa germanium yang paling penting adalah tetraklorida (rumus GeCl 4). Ini adalah cairan tidak berwarna dengan titik leleh 49,5°C, titik didih 83,1°C dan massa jenis 1,84 g/cm3 (pada 20°C). Zat ini terhidrolisis kuat oleh air, melepaskan endapan oksida terhidrasi (IV). Tetraklorida diperoleh dengan klorinasi germanium logam atau dengan interaksi GeO2 oksida dan asam klorida pekat. Germanium dihalida dengan rumus umum GeX 2 , heksaklorodigerman Ge 2 Cl 6 , GeCl monoklorida, serta germanium oksiklorida (misalnya, CeOCl 2) juga dikenal.

Setelah mencapai 900-1000 ° C, belerang berinteraksi kuat dengan germanium, membentuk GeS 2 disulfida. Ini adalah padatan putih dengan titik leleh 825 ° C. Pembentukan monosulfida GeS dan senyawa sejenis germanium dengan telurium dan selenium, yang merupakan semikonduktor, juga dimungkinkan. Pada suhu 1000-1100 °C, hidrogen sedikit bereaksi dengan germanium, membentuk germine (GeH) X, yang merupakan senyawa yang tidak stabil dan sangat mudah menguap. Hidrogen Jermanik dari seri Ge n H 2n + 2 hingga Ge 9 H 20 dapat dibentuk dengan mereaksikan germanida dengan HCl encer. Germylene juga dikenal dengan komposisi GeH 2 . Germanium tidak bereaksi langsung dengan nitrogen, tetapi ada Ge 3 N 4 nitrida, yang diperoleh dengan aksi amonia pada germanium (700-800 ° C). Germanium tidak berinteraksi dengan karbon. Dengan banyak logam, germanium membentuk berbagai senyawa - germanida.

Banyak senyawa kompleks germanium diketahui, yang menjadi semakin penting dalam kimia analitik unsur germanium, serta dalam proses memperoleh unsur kimia. Germanium mampu membentuk senyawa kompleks dengan molekul organik yang mengandung hidroksil (alkohol polihidrat, asam polibasa, dan lain-lain). Ada juga asam heteropoli germanium. Seperti unsur Golongan IV lainnya, germanium secara khas membentuk senyawa organologam. Contohnya adalah tetraethylgermane (C 2 H 5) 4 Ge 3 .

(Jermanium; dari lat. Germania - Jerman), Ge - kimia. unsur golongan IV sistem periodik unsur; pada. n. 32, di. m.72.59. Zat abu-abu keperakan dengan kilau metalik. Dalam kimia. senyawa menunjukkan keadaan oksidasi + 2 dan +4. Senyawa dengan bilangan oksidasi +4 lebih stabil. Germanium alami terdiri dari empat isotop stabil dengan nomor massa 70 (20,55%), 72 (27,37%), 73 (7,67%) dan 74 (36,74%) dan satu isotop radioaktif dengan nomor massa 76 (7,67%) dan waktu paruh dari 2.106 tahun. Secara artifisial (dengan bantuan berbagai reaksi nuklir) banyak isotop radioaktif telah diperoleh; yang paling penting adalah isotop 71 Ge dengan waktu paruh 11,4 hari.

Keberadaan germanium suci (dengan nama "ekasilitsiy") diprediksi pada tahun 1871 oleh ilmuwan Rusia D. I. Mendeleev. Namun, baru pada tahun 1886 itu. ahli kimia K. Winkler menemukan unsur yang tidak diketahui dalam mineral argyrodite, yang sifat-sifatnya bertepatan dengan sifat-sifat "ecasilicon". Awal prom. produksi germanium dimulai pada tahun 40-an. Abad ke-20, ketika itu digunakan sebagai bahan semikonduktor. Kandungan germanium di kerak bumi (1-2) adalah 10~4%. Germanium adalah elemen jejak dan jarang ditemukan sebagai mineralnya sendiri. Diketahui tujuh mineral yang konsentrasinya lebih dari 1%, di antaranya: Cu2 (Cu, Ge, Ga, Fe, Zn) 2 (S, As) 4X X (6,2-10,2% Ge), rhenierite (Cu, Fe)2 (Cu, Fe, Ge, Ga, Zn)2 X X (S, As)4 (5,46-7,80% Ge) dan argyrodite Ag8GeS6 (3/55-6,93% Ge) . G. juga terakumulasi dalam caustobioliths (batubara humat, serpih minyak, minyak). Modifikasi kristalin berlian, stabil dalam kondisi biasa, memiliki struktur kubik seperti berlian, dengan periode a = 5,65753 A (Gel).

Germanium adalah

Kepadatan germanium (t-ra 25 ° C) 5,3234 g / cm3, tmelt 937,2 ° C; tbp 2852°C; kalor peleburan 104,7 kal/g, kalor sublimasi 1251 kal/g, kapasitas kalor (suhu 25°C) 0,077 kal/g derajat; koefisien konduktivitas termal, (t-ra 0 ° C) 0,145 kal / cm detik derajat, koefisien suhu. ekspansi linier (t-ra 0-260 ° C), 5,8 x 10-6 deg-1. Selama pencairan, germanium berkurang volumenya (sekitar 5,6%), kepadatannya meningkat 4% jam Pada tekanan tinggi, modifikasi seperti berlian. Germanium mengalami transformasi polimorfik, membentuk modifikasi kristal: struktur tetragonal tipe B-Sn (GeII), struktur tetragonal berpusat badan dengan periode a = 5,93 A, c = 6,98 A (GeIII) dan struktur kubik berpusat badan dengan periode a = 6, 92A(GeIV). Modifikasi ini ditandai dengan kepadatan dan konduktivitas listrik yang lebih tinggi dibandingkan dengan GeI.

Germanium amorf dapat diperoleh dalam bentuk film (tebal sekitar 10-3 cm) dengan kondensasi uap. Kepadatannya kurang dari kerapatan kristal G. Struktur zona energi dalam kristal G. menentukan sifat semikonduktornya. Lebar celah pita G. sama dengan 0,785 eV (t-ra 0 K), resistivitas listrik (t-ra 20 ° C) adalah 60 ohm cm, dan dengan meningkatnya suhu berkurang secara signifikan sesuai dengan hukum eksponensial. Kotoran memberikan G. t. konduktivitas pengotor elektronik (kotoran arsenik, antimon, fosfor) atau lubang (kotoran galium, aluminium, indium). Mobilitas pembawa muatan dalam G. (t-ra 25 ° C) untuk elektron adalah sekitar 3600 cm2 / v detik, untuk lubang - 1700 cm2 / v detik, konsentrasi intrinsik pembawa muatan (t-ra 20 ° C) adalah 2.5. 10 13 cm-3. G. bersifat diamagnetik. Setelah meleleh, itu berubah menjadi keadaan logam. Germanium sangat rapuh, kekerasan Mohs-nya 6,0, kekerasan mikro 385 kgf/mm2, kuat tekan (suhu 20°C) adalah 690 kgf/cm2. Dengan peningkatan t-ry, kekerasan menurun, di atas t-ry 650 ° C, itu menjadi plastik, cocok untuk bulu. pengolahan. Germanium praktis lembam terhadap udara, oksigen dan elektrolit non-pengoksidasi (jika tidak ada oksigen terlarut) pada suhu hingga 100 ° C. Tahan terhadap aksi asam klorida dan asam sulfat encer; perlahan larut dalam asam sulfat dan nitrat pekat saat dipanaskan (film dioksida yang dihasilkan memperlambat pembubaran), larut dengan baik dalam aqua regia, dalam larutan hipoklorit atau alkali hidroksida (dengan adanya hidrogen peroksida), dalam lelehan alkali, peroksida, nitrat dan karbonat dari logam alkali.

Di atas t-ry 600 ° C teroksidasi di udara dan dalam aliran oksigen, membentuk oksida GeO dan dioksida (Ge02) dengan oksigen. Germanium oksida adalah bubuk abu-abu gelap yang menyublim pada t-re 710 ° C, sedikit larut dalam air dengan pembentukan germanite to-you yang lemah (H2Ge02), segerombolan garam (germanites) dengan resistansi rendah. Dalam to-takh GeO mudah larut dengan pembentukan garam divalen H. Germanium dioksida adalah bubuk putih, ada dalam beberapa modifikasi polimorfik yang sangat berbeda dalam kimia. Anda: modifikasi heksagonal dioksida relatif larut dalam air (4,53 zU pada t-re 25 ° C), larutan alkali dan to-t, modifikasi tetragonal praktis tidak larut dalam air dan lembam terhadap asam. Dilarutkan dalam alkali, dioksida dan hidratnya membentuk garam metagermanate (H2Ge03) dan orthogermanate (H4Ge04) to-t - germanates. Geranat logam alkali larut dalam air, sisa germanat praktis tidak larut; yang baru diendapkan larut dalam mineral to-tah. G. mudah bergabung dengan halogen, membentuk ketika dipanaskan (sekitar 250 ° C) tetrahalogenida yang sesuai - senyawa non-garam yang mudah dihidrolisis oleh air. G. diketahui - coklat tua (GeS) dan putih (GeS2).

Germanium dicirikan oleh senyawa dengan nitrogen - nitrida coklat (Ge3N4) dan nitrida hitam (Ge3N2), dicirikan oleh bahan kimia yang lebih kecil. kegigihan. Dengan fosfor G. membentuk fosfida tahan rendah (GeP) warna hitam. Itu tidak berinteraksi dengan karbon dan tidak paduan; itu membentuk serangkaian solusi padat terus menerus dengan silikon. Germanium, sebagai analog dari karbon dan silikon, dicirikan oleh kemampuan untuk membentuk germanohidrogen tipe GenH2n + 2 (german), serta senyawa padat dari tipe GeH dan GeH2 (germen). Germanium membentuk senyawa logam () dan dengan banyak lainnya. logam. Ekstraksi G. dari bahan baku terdiri dari menerima konsentrat germanium yang kaya, dan darinya - kemurnian tinggi. Di pesta. pada skala, germanium diperoleh dari tetraklorida, menggunakan volatilitas tinggi selama pemurnian (untuk isolasi dari konsentrat), rendah asam klorida pekat dan tinggi pelarut organik (untuk pemurnian dari kotoran). Seringkali untuk pengayaan menggunakan volatilitas tinggi dari sulfida dan oksida G yang lebih rendah, to-rye mudah disublimasikan.

Untuk mendapatkan germanium semikonduktor, kristalisasi terarah dan rekristalisasi zona digunakan. Germanium monokristalin diperoleh dengan menggambar dari lelehan. Dalam proses menumbuhkan G., paduan khusus ditambahkan. aditif, menyesuaikan sifat-sifat tertentu dari monokristal. G. disuplai dalam bentuk batangan dengan panjang 380-660 mm dan penampang hingga 6,5 ​​cm2. Germanium digunakan dalam elektronik radio dan teknik listrik sebagai bahan semikonduktor untuk pembuatan dioda dan transistor. Lensa untuk perangkat optik inframerah, dosimeter untuk radiasi nuklir, penganalisis spektroskopi sinar-X, sensor yang menggunakan efek Hall, dan konverter energi peluruhan radioaktif menjadi energi listrik dibuat darinya. Germanium digunakan dalam atenuasi gelombang mikro, termometer resistansi, dioperasikan pada suhu helium cair. Film G. yang disimpan pada reflektor dibedakan oleh reflektifitas tinggi dan ketahanan korosi yang baik. germanium dengan beberapa logam, ditandai dengan peningkatan ketahanan terhadap lingkungan agresif asam, digunakan dalam pembuatan instrumen, teknik mesin dan metalurgi. gemanium dengan emas membentuk eutektik dengan titik leleh rendah dan mengembang saat didinginkan. Dioksida G. digunakan untuk pembuatan khusus. kaca, ditandai dengan koefisien tinggi. pembiasan dan transparansi di bagian spektrum inframerah, elektroda kaca dan termistor, serta enamel dan glasir dekoratif. Germanat digunakan sebagai aktivator fosfor dan fosfor.

- unsur kimia dari sistem periodik unsur kimia D.I. Mendeleev. Dan dilambangkan dengan Ge, germanium adalah zat sederhana yang berwarna abu-abu-putih dan memiliki sifat padat seperti logam.

Kandungan di kerak bumi adalah 7,10-4% berat. mengacu pada elemen jejak, karena reaktivitasnya terhadap oksidasi dalam keadaan bebas, itu tidak terjadi sebagai logam murni.

Menemukan germanium di alam

Germanium adalah salah satu dari tiga unsur kimia yang diprediksi oleh D.I. Mendeleev berdasarkan posisinya dalam sistem periodik (1871).

Itu milik elemen jejak yang langka.

Saat ini, sumber utama produksi industri germanium adalah produk limbah dari produksi seng, kokas batubara, abu dari jenis batubara tertentu, pengotor silikat, batuan besi sedimen, bijih nikel dan tungsten, gambut, minyak, air panas bumi, dan beberapa alga. .

Mineral utama yang mengandung germanium

Plumbohermatit (PbGeGa) 2 SO 4 (OH) 2 + H 2 O konten hingga 8,18%

yargyrodite AgGeS6 mengandung dari 3,65 hingga 6,93% jerman.

rhenierit Cu 3 (FeGeZn)(SAs) 4 mengandung 5,5-7,8% germanium.

Di beberapa negara, memperoleh germanium adalah produk sampingan dari pengolahan bijih tertentu seperti seng-timbal-tembaga. Germanium juga diperoleh dalam produksi kokas, serta dalam abu batubara coklat dengan kandungan 0,0005 hingga 0,3% dan dalam abu batubara keras dengan kandungan 0,001 hingga 1 -2%.

Germanium sebagai logam sangat tahan terhadap aksi oksigen atmosfer, oksigen, air, beberapa asam, asam sulfat encer dan asam klorida. Tetapi asam sulfat pekat bereaksi sangat lambat.

Germanium bereaksi dengan asam nitrat HNO 3 dan aqua regia, perlahan bereaksi dengan alkali kaustik untuk membentuk garam germanate, tetapi dengan penambahan hidrogen peroksida H 2O2 reaksinya sangat cepat.

Ketika terkena suhu tinggi di atas 700 °C, germanium mudah teroksidasi di udara untuk membentuk GeO 2 , mudah bereaksi dengan halogen untuk membentuk tetrahalida.

Tidak bereaksi dengan hidrogen, silikon, nitrogen dan karbon.

Senyawa germanium yang mudah menguap dikenal dengan ciri-ciri sebagai berikut:

Jerman hexahydride-digermane, Ge 2 jam 6 - gas yang mudah terbakar, terurai selama penyimpanan jangka panjang dalam cahaya, berubah menjadi kuning kemudian coklat berubah menjadi padatan coklat tua, terurai oleh air dan alkali.

Jerman tetrahidrida, monogerman - GeH 4 .

Aplikasi germanium

Germanium, seperti beberapa yang lain, memiliki sifat yang disebut semikonduktor. Semua menurut konduktivitas listriknya dibagi menjadi tiga kelompok: konduktor, semikonduktor dan isolator (dielektrik). Konduktivitas listrik spesifik logam berada dalam kisaran 10V4 - 10V6 Ohm.cmV-1, pembagian yang diberikan bersyarat. Namun, seseorang dapat menunjukkan perbedaan mendasar dalam sifat elektrofisika konduktor dan semikonduktor. Untuk yang pertama, konduktivitas listrik menurun dengan meningkatnya suhu, untuk semikonduktor meningkat. Pada suhu mendekati nol mutlak, semikonduktor berubah menjadi isolator. Seperti diketahui, konduktor logam menunjukkan sifat superkonduktivitas dalam kondisi seperti itu.

Semikonduktor dapat berupa berbagai zat. Ini termasuk: boron, (

GERMANIUM, Ge (dari lat. Germania - Jerman * a. germanium; n. Germanium; f. germanium; dan. germanio), - unsur kimia golongan IV dari sistem periodik Mendeleev, nomor atom 32, massa atom 72,59. Germanium alami terdiri dari 4 isotop stabil 70 Ge (20,55%), 72 Ge (27,37%), 73 Ge (7,67%), 74 Ge (36,74%) dan satu radioaktif 76 Ge (7,67%) dengan waktu paruh dari 2.10 6 tahun. Ditemukan pada tahun 1886 oleh ahli kimia Jerman K. Winkler dalam mineral argyrodite; diprediksi pada tahun 1871 oleh D. N. Mendeleev (ecasilicon).

germanium di alam

Germanium mengacu pada. Prevalensi germanium (1-2).10 -4%. Sebagai pengotor, ditemukan dalam mineral silikon, pada tingkat lebih rendah dalam mineral dan. Mineral Germanium sendiri sangat langka: sulfosalt - argyrodit, germanite, rennyrite, dan beberapa lainnya; oksida terhidrasi ganda dari germanium dan besi - schtottite; sulfat - itoite, fleischerite, dan beberapa lainnya Mereka praktis tidak memiliki nilai industri. Germanium terakumulasi dalam proses hidrotermal dan sedimen, di mana dimungkinkan untuk memisahkannya dari silikon. Dalam jumlah yang meningkat (0,001-0,1%) ditemukan di, dan. Sumber germanium adalah bijih polimetalik, batubara fosil dan beberapa jenis endapan sedimen vulkanik. Jumlah utama germanium diperoleh secara kebetulan dari air tar selama kokas batubara, dari abu batubara termal, sfalerit dan magnetit. Germanium diekstraksi dengan asam, sublimasi dalam media pereduksi, fusi dengan soda kaustik, dll. Konsentrat Germanium diperlakukan dengan asam klorida ketika dipanaskan, kondensat dibersihkan dan mengalami dekomposisi hidrolitik untuk membentuk dioksida; yang terakhir direduksi oleh hidrogen menjadi germanium logam, yang dimurnikan dengan kristalisasi fraksional dan terarah, peleburan zona.

Aplikasi germanium

Germanium digunakan dalam elektronik radio dan teknik listrik sebagai bahan semikonduktor untuk pembuatan dioda dan transistor. Germanium digunakan untuk membuat lensa untuk optik IR, fotodioda, fotoresistor, dosimeter radiasi nuklir, penganalisis spektroskopi sinar-X, pengubah energi peluruhan radioaktif menjadi energi listrik, dll. Paduan germanium dengan beberapa logam, yang ditandai dengan peningkatan ketahanan terhadap lingkungan agresif asam, digunakan dalam pembuatan instrumen, teknik mesin, dan metalurgi. Beberapa paduan germanium dengan unsur kimia lainnya adalah superkonduktor.

Harap dicatat bahwa germanium diambil oleh kami dalam jumlah dan bentuk apa pun, termasuk. bentuk skrap. Anda dapat menjual germanium dengan menghubungi nomor telepon di Moskow yang ditunjukkan di atas.

Germanium adalah semimetal rapuh berwarna putih keperakan yang ditemukan pada tahun 1886. Mineral ini tidak ditemukan dalam bentuk murni. Ini ditemukan dalam silikat, bijih besi dan sulfida. Beberapa senyawanya beracun. Germanium banyak digunakan dalam industri listrik, di mana sifat semikonduktornya berguna. Ini sangat diperlukan dalam produksi inframerah dan serat optik.

Apa sifat-sifat germanium?

Mineral ini memiliki titik leleh 938,25 derajat Celcius. Indikator kapasitas panasnya masih belum dapat dijelaskan oleh para ilmuwan, yang membuatnya sangat diperlukan di banyak bidang. Germanium memiliki kemampuan untuk meningkatkan densitasnya saat meleleh. Ini memiliki sifat listrik yang sangat baik, yang membuatnya menjadi semikonduktor celah tidak langsung yang sangat baik.

Jika kita berbicara tentang sifat kimia semimetal ini, perlu dicatat bahwa ia tahan terhadap asam dan alkali, air dan udara. Germanium larut dalam larutan hidrogen peroksida dan aqua regia.

pertambangan germanium

Sekarang semi-logam ini ditambang dalam jumlah terbatas. Depositnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan bismut, antimon, dan perak.

Karena proporsi kandungan mineral ini di kerak bumi cukup kecil, ia membentuk mineralnya sendiri karena masuknya logam lain ke dalam kisi kristal. Kandungan germanium tertinggi diamati pada sphalerite, pyrargyrite, sulfanite, pada bijih non-ferrous dan besi. Ini terjadi, tetapi jauh lebih jarang, dalam deposit minyak dan batubara.

Penggunaan germanium

Terlepas dari kenyataan bahwa germanium ditemukan cukup lama, itu mulai digunakan dalam industri sekitar 80 tahun yang lalu. Semi-logam pertama kali digunakan dalam produksi militer untuk pembuatan beberapa perangkat elektronik. Dalam hal ini, ditemukan digunakan sebagai dioda. Sekarang situasinya agak berubah.

Area aplikasi germanium yang paling populer meliputi:

  • produksi optik. Semimetal telah menjadi sangat diperlukan dalam pembuatan elemen optik, yang meliputi jendela optik sensor, prisma, dan lensa. Di sini, sifat transparansi germanium di wilayah inframerah sangat berguna. Semimetal digunakan dalam produksi optik untuk kamera pencitraan termal, sistem kebakaran, perangkat penglihatan malam;
  • produksi elektronik radio. Di bidang ini, semi-logam digunakan dalam pembuatan dioda dan transistor. Namun, pada 1970-an, perangkat germanium digantikan oleh silikon, karena silikon memungkinkan untuk secara signifikan meningkatkan karakteristik teknis dan operasional produk manufaktur. Peningkatan ketahanan terhadap efek suhu. Selain itu, perangkat germanium mengeluarkan banyak suara selama operasi.

Situasi saat ini dengan Jerman

Saat ini, semimetal digunakan dalam produksi perangkat gelombang mikro. Telleride germanium telah membuktikan dirinya sebagai bahan termoelektrik. Harga Germanium sekarang cukup tinggi. Satu kilogram germanium logam berharga $ 1.200.

Membeli Jerman

Germanium abu-abu perak jarang terjadi. Semimetal rapuh dibedakan oleh sifat semikonduktornya dan banyak digunakan untuk membuat peralatan listrik modern. Ini juga digunakan untuk membuat instrumen optik presisi tinggi dan peralatan radio. Germanium sangat berharga baik dalam bentuk logam murni maupun dalam bentuk dioksida.

Perusahaan Goldform mengkhususkan diri dalam pembelian germanium, berbagai besi tua, dan komponen radio. Kami menawarkan bantuan dengan penilaian materi, dengan transportasi. Anda dapat mengirimkan germanium dan mendapatkan uang Anda kembali secara penuh.