鍺是幹什麼用的,鍺對人體有什麼好處(壞處)

時間 2022-02-03 04:25:16

1樓:匿名使用者

鍺是半導體材料,可用於制各種電晶體、整流器及其他器件。鍺的化合物用於製造熒光板及各種高折光率的玻璃。鍺單晶可作電晶體,是第一代電晶體材料。

鍺材用於輻射探測器及熱電材料。高純鍺單晶具有高的折射係數,對紅外線透明,不透過可見光和紫外線,可作專透紅外光的鍺窗、稜鏡或透鏡。20世紀初,鍺單質曾用於**貧血,之後成為最早應用的半導體元素。

單質鍺的折射係數很高,只對紅外光透明,而對可見光和紫外光不透明,所以紅外夜視儀等軍用觀察儀採用純鍺製作透鏡。鍺和鈮的化合物是超導材料。二氧化鍺是聚合反應的催化劑,含二氧化鍺的玻璃有較高的折射率和色散效能,可作廣角照相機和顯微鏡鏡頭,三氯化鍺還是新型光纖材料新增劑。

  鍺,具有半導體性質。對固體物理學和固體電子學的發展起過重要作用。鍺的熔密度5.

32克/釐米3,為銀灰色脆性金屬。鍺可能性劃歸稀散金屬,鍺化學性質穩定,常溫下不與空氣或水蒸汽作用,但在600~700℃時,很快生成二氧化鍺。與鹽酸、稀硫酸不起作用。

濃硫酸在加熱時,鍺會緩慢溶解。在硝酸、王水中,鍺易溶解。鹼溶液與鍺的作用很弱,但熔融的鹼在空氣中,能使鍺迅速溶解。

鍺與碳不起作用,所以在石墨坩堝中熔化,不會被碳所汙染。鍺有著良好的半導體性質,如電子遷移率、空穴遷移率等等。鍺的發展仍具有很大的潛力。

現代工業生產的鍺,主要來自銅、鉛、鋅冶煉的副產品。中國稀有金屬網。  鍺對人體的影響主要是可以恢復疲勞;防止了貧血;幫助新陳代謝等等。

很多地方被當作醫療輔助用具。最近幾年的臨床醫學研究發現,正常人體中,不會缺乏此類的微量元素,但是現代工業文明的環境下,長期受到化學汙染的人體,使得這鍺元素離子活性有衰退的跡象,適當補充這種微量元素有助於身體機能的健康。但是目前臨床階段尚未發現直接服用鍺元素藥物可以達到這種類似的效果,目前仍只限於**接觸的常年攝取補充。

而且目前在西方臨床試驗中有披露直接服用鍺元素致死的案例。總之目前鍺元素在抗癌等方面的研究還處於初始階段,這一研究成果的突破需要時日。

2樓:匿名使用者

鍺最常用在半導體之中,用來製造電晶體。鍺有著良好的半導體性質,如電子遷移率、空穴遷移率等等。

鍺材也通常用於輻射探測器及熱電材料。

另外,適當補充這種微量元素有助於身體機能的健康,可以恢復疲勞,防止了貧血,幫助新陳代謝等等。很多地方被當作醫療輔助用具。

3樓:匿名使用者

高純度的鍺是半導體材料。從高純度的氧化鍺還原,再經熔鍊可提取而得。摻有微量特定雜質的鍺單晶,可用於制各種電晶體、整流器及其他器件。鍺的化合物用於製造熒光板及各種高折光率的玻璃。

鍺單晶可作電晶體,是第一代電晶體材料。鍺材用於輻射探測器及熱電材料。高純鍺單晶具有高的折射係數,對紅外線透明,不透過可見光和紅外線,可作專透紅外光的鍺窗、稜鏡或透鏡。

鍺和鈮的化合物是超導材料。二氧化鍺是聚合反應的催化劑,含二氧化鍺的玻璃有較高的折射率和色散效能,可作廣角照相機和顯微鏡鏡頭,三氯化鍺還是非功過新型光纖材料新增劑。

鍺,具有半導體性質。鍺可能性劃歸稀散金屬,鍺化學性質穩定,常溫下不與空氣或水蒸汽作用,但在600~700℃時,很快生成二氧化鍺。與鹽酸、稀硫酸不起作用。

濃硫酸在加熱時,鍺會緩慢溶解。在硝酸、王水中,鍺易溶解。鹼溶液與鍺的作用很弱,但熔融的鹼在空氣中,能使鍺迅速溶解。

鍺與碳不起作用,所以在石墨坩堝中熔化,不會被碳所汙染。鍺有著良好的半導體性質,如電子遷移率、空穴遷移率等等

鍺對人體有什麼好處(壞處)

4樓:杜老哥的小飯桌

鍺對人體的影響主要是可以恢復疲勞;防止了貧血;幫助新陳代謝等等。很多地方被當作醫療輔助用具。但卻沒有臨床證明是有效的。

最多也就是會說:身體會變輕,疼痛會減少等等。如果服用的話,曾經有過死亡的例子。

臨床研究者認為是有危險的東西。會對腎臟產生不好影響。 但是在日本,在珠寶首飾行業被當作健康用具內裝在項鍊,手鍊裡販賣。

**不菲。

至今為止,沒有發現鍺是人體必需的微量元素,也沒有發現生物體因缺鍺而出現的病理變化,因此在通常情況下並沒有補鍺的必要,因為在人類的正常飲食裡面可以攝入足夠身體用的鍺元素。目前發現鍺有益的生物效應與存在形式關係甚大,似乎沒有明顯的生理活性,只有部分有機鍺化合物才能表現出來而又肯定的生理活性

5樓:殷添

鍺的軍事用途

6樓:勤奮的陸

金屬鍺在遠紅外光學儀器

方面有重要用途。 在軍事上,鍺主要用於製造單兵行動式紅外成像系統,坦克、艦船、飛機等**平臺所用的紅外熱像儀。此外,某些導彈上裝配的紅外成像導引頭、紅外跟蹤系統及偵察監視系統等也離不開鍺。

鍺單晶可作電晶體,是第一代電晶體材料。鍺材用於輻射探測器及熱電材料。高純鍺單晶具有高的折射係數,對紅外線透明,不透過可見光和紫外線,可作專透紅外光的鍺窗、稜鏡或透鏡。

20世紀初,鍺單質曾用於**貧血,之後成為最早應用的半導體元素。

單質鍺的折射係數很高,只對紅外光透明,而對可見光和紫外光不透明,所以紅外夜視儀等軍用觀察儀採用純鍺製作透鏡。

鍺和鈮的化合物是超導材料。二氧化鍺是聚合反應的催化劑,含二氧化鍺的玻璃有較高的折射率和色散效能,可作廣角照相機和顯微鏡鏡頭,三氯化鍺還是新型光纖材料新增劑。

擴充套件資料

鍺共有四種已知的四鹵化物。在正常狀況下四碘化鍺(gei4)為固體,四氟化鍺(gef4)為氣體,其餘兩種為揮發性液體。

把鍺與氯氣一塊加熱,會得到一種沸點為83.1℃的無色發煙液體,即四氯化鍺(gecl4):無色液體,在溼空氣中因水解而產生煙霧,易揮發,其熔點為-51.

50℃,沸點為86.55℃,密度為1.88克/釐米,溶於乙醇和乙醚,遇水發生水解。

ge+2cl2→△gecl4

gecl4+4h2o→ge(oh)4+4hcl

鍺的所有四鹵化物都能很容易地被水解,生成含水二氧化鍺。四氯化鍺用於製備有機鍺化合物。跟四鹵化物相反的是,全部四種已知的二鹵化物,皆為聚合固體。

另外已知的鹵化物還包括ge2cl6及gencl2n+2。還有一種奇特的化合物ge6cl16,裡面含有新戊烷結構的ge5cl12。

7樓:是愷弟飄了

在軍事上,鍺主要用於製造單兵行動式紅外成像系統,坦克、艦船、飛機等**平臺所用的紅外熱像儀。此外,某些導彈上裝配的紅外成像導引頭、紅外跟蹤系統及偵察監視系統等也離不開鍺。

單質鍺的折射係數很高,只對紅外光透明,而對可見光和紫外光不透明,所以紅外夜視儀等軍用觀察儀採用純鍺製作透鏡。鍺紅外光學器件主要作為紅外光學系統中的透鏡、稜鏡、視窗、濾光片等的光學材料。

8樓:哤哤哤

鍺的軍事用途:紅外光學材料,適用於製作軍事工業的熱成像儀、紅外雷達及其他紅外光學裝置的材料。

鍺單晶可作電晶體,是第一代電晶體材料。鍺材用於輻射探測器及熱電材料。高純鍺單晶具有高的折射係數,對紅外線透明,不透過可見光和紫外線,可作專透紅外光的鍺窗、稜鏡或透鏡。

紅外市場對鍺產品的未來需求增長主要體現於兩個方面:軍事裝備的日益現代化帶動了對紅外產品的需求和民用市場對紅外產品的需求。

中國供給了世界71%的鍺產品,是全球最大的鍺生產國和出口國,這主要是由於中國高附加值深加工產品技術環節薄弱,導致內需相對有限,產品多以初加工產品出口為主。

擴充套件資料

鍺對人體的作用:

1、活化生物電流,促進血液迴圈,改善及預防身體的不適感。

2、保護紅血球,抵抗外來射線的襲擊,使之不受損害。

3、代謝、免疫力恢復並提高身體的自然**力。

4、抗腫瘤,抗炎症,抗病毒。

鍺金屬能由少量的能源(體溫)即能起作用,這個特性使其能通過與人體的接觸而起到保健作用 。

9樓:風劉才子腎寶儒

鍺的軍事用途主要是作為紅外光學材料,適用於製作軍事工業的熱成像儀、紅外雷達及其他紅外光學裝置的材料。

鍺在紅外光學領域的年需求量佔鍺消費量的20-30%,鍺紅外光學器件主要作為紅外光學系統中的透鏡、稜鏡、視窗、濾光片等的光學材料。

紅外市場對鍺產品的未來需求增長主要體現於兩個方面:軍事裝備的日益現代化帶動了對紅外產品的需求和民用市場對紅外產品的需求。

太陽能電池用鍺佔據鍺總消耗量的15%,太陽能電池領域對鍺系列產品的未來需求增長主要體現於兩個方面:航空航天領域及衛星市場快速發展和地面光伏產業快速增長。

擴充套件資料

高純度的鍺是半導體材料。從高純度的氧化鍺還原,再經熔鍊可提取而得。

摻有微量特定雜質的鍺單晶,可用於制各種電晶體、整流器及其他器件。鍺的化合物用於製造熒光板及各種高折光率的玻璃。

鍺單晶可作電晶體,是第一代電晶體材料。鍺材用於輻射探測器及熱電材料。

高純鍺單晶具有高的折射係數,對紅外線透明,不透過可見光和紫外線,可作專透紅外光的鍺窗、稜鏡或透鏡。

20世紀初,鍺單質曾用於**貧血,之後成為最早應用的半導體元素。

單質鍺的折射係數很高,只對紅外光透明,而對可見光和紫外光不透明,所以紅外夜視儀等軍用觀察儀採用純鍺製作透鏡。

鍺和鈮的化合物是超導材料。二氧化鍺是聚合反應的催化劑,含二氧化鍺的玻璃有較高的折射率和色散效能。

可作廣角照相機和顯微鏡鏡頭,三氯化鍺還是新型光纖材料新增劑。

10樓:不乖的

金屬鍺在遠紅外光學儀器方面有重要用途。

當前紅外技術除了應用於航空領域的人造衛星、太空飛船上以進行科學研究外,主要應用在軍事及民用市場。

軍事上目前比較成熟的紅外裝備主要有:步兵用行動式紅外成像系統,坦克、艦艇、飛機等**平臺用紅外熱象儀,此外有導彈用的紅外成像導引頭、紅外跟蹤系統及偵察監視系統等。

11樓:匿名使用者

鍺具備多方面的特殊性質,在半導體、航空航天測控、核物理探測、光纖通訊、紅外光學、太陽能電池、化學催化劑、生物醫學等領域都有廣泛而重要的應用,是一種重要的戰略資源。在電子工業中,在合金預處理中,在光學工業上,還可以作為催化劑。

高純度的鍺是半導體材料。從高純度的氧化鍺還原,再經熔鍊可提取而得。摻有微量特定雜質的鍺單晶,可用於制各種電晶體、整流器及其他器件。鍺的化合物用於製造熒光板及各種高折光率的玻璃。

鍺單晶可作電晶體,是第一代電晶體材料。鍺材用於輻射探測器及熱電材料。高純鍺單晶具有高的折射係數,對紅外線透明,不透過可見光和紫外線,可作專透紅外光的鍺窗、稜鏡或透鏡。

20世紀初,鍺單質曾用於**貧血,之後成為最早應用的半導體元素。

單質鍺的折射係數很高,只對紅外光透明,而對可見光和紫外光不透明,所以紅外夜視儀等軍用觀察儀採用純鍺製作透鏡。

鍺和鈮的化合物是超導材料。二氧化鍺是聚合反應的催化劑,含二氧化鍺的玻璃有較高的折射率和色散效能,可作廣角照相機和顯微鏡鏡頭,三氯化鍺還是新型光纖材料新增劑。

鍺元素對人體有什麼影響 好處和壞處

鍺對人體的影響主要是可以恢復疲勞 防止了貧血 幫助新陳代謝等等。很多地方被當作醫療輔助用具。但卻沒有臨床證明是有效的。最多也就是會說 身體會變輕,疼痛會減少等等。如果服用的話,曾經有過死亡的例子。臨床研究者認為是有危險的東西。會對腎臟產生不好影響。但是在日本,在珠寶首飾行業被當作健康用具內裝在項鍊,...

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