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  1. 14 de ene. de 2024 · El germanio (Ge) es un material semiconductor que fue ampliamente utilizado en los inicios de la tecnología semiconductor, antes de la adopción masiva del silicio. Posee una brecha de banda de 0.67 electronvoltios (eV), más pequeña que la del silicio (1.1 eV) y el arseniuro de galio (1.4 eV).

  2. 9 de mar. de 2020 · El símbolo químico del germanio es Ge . El germanio es un metaloide lustroso, duro, de color blanco grisáceo en el grupo de carbono, químicamente similar a su grupo vecino al estaño y al silicio. El germanio puro es un semiconductor con una apariencia similar al silicio elemental.

    • ¿Qué Es El Germanio?
    • Características Del Germanio
    • Propiedades Químicas Y Físicas Del Germanio
    • Origen Del Germanio
    • ¿Para Qué Sirve El Germanio?
    • ¿Cómo Se obtiene El Germanio?
    • Germanio Como Semiconductor

    El ge elemento químico forma parte de los metaloides o semimetales de la tabla periódica. Está ubicado en sentido diagonal entre los elementos que separa a los metales de los que no lo son. Además, es un sólido duro, cristalino, quebradizo de color blanco grisáceo, que presenta un brillo característico a temperatura ambiente.

    El elemento Germanio es divalente o tetravalente, con germanio valencia de 2 o 4 en función del compuesto. Tiene un aspecto metálico con condiciones estables en su punto de fusión, lo que lo convierte en un excelente semiconductor. Además, otras características del Germanio son: 1. Estado: Sólido, formado con cristales rugosos. 2. Color: Blanco gri...

    El ge elemento químico fue descubierto en primera instancia por Mendeleyev en 1871 y le dio el nombre de eka-Silicio dada su similitud con este elemento. Posteriormente, en 1886 el científico Clemens Winkler confirmó sus propiedades químicas al aislarlo de un mineral llamado Argirodita en Alemania. Logró obtener una muestra pura del mismo y lo ubic...

    Pese a que las muestras de este elemento son costosas, el germanio para que sirve incluye su empleo en el sector químico, médico e industrial. Los compuestos de Germanio orgánico se aprovechan en la elaboración de paneles solares y como agente para detectar objetos radiactivos en aeropuertos. Además, se utiliza como catalizador principal en la sínt...

    En su estado natural, el ge elemento químico se obtiene de depósitos de Cobre, Plata, Zinc y del proceso de la combustión del Carbón. Además, se extrae de minerales como la Germanita, Garnierita y Argirodita. Tras obtener una muestra pura, es pasado por Tetracloruro destilado y se reduce como elemento con Hidrógeno.

    En su estado natural, el elemento Ge es un semiconductor por excelencia, en comparación al Silicio. La razón es que, a cierta temperatura libera más electrones, lo que le da más conductividad, por ello, posee varias aplicaciones. Por ejemplo, se emplea en espectroscopia de rayos gamma, debido a que posee un número atómico elevado, con perfecta reso...

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  3. El germanio no solo es un semiconductor, acompañando al silicio, selenio, galio y toda una serie de elementos en el mundo de los materiales semiconductores y sus aplicaciones; sino que además, es transparente a la radiación infrarroja, por lo que es útil para las fabricaciones de detectores de calor de diferentes fuentes o regiones.

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  4. Hoy en día, el germanio se extrae principalmente de la esfalerita (el mineral principal de zinc), aunque el germanio también se recupera comercialmente de los minerales de plata, plomo y cobre. El germanio elemental se utiliza como semiconductor en transistores y otros dispositivos electrónicos.

    • Germanio, Ge, 32
    • Metaloides
    • 72,64 u
  5. 4 de jun. de 2022 · El germanio es un elemento químico con el símbolo Ge y número atómico 32. Es un metaloide brillante, duro y de color blanco grisáceo. que se utiliza comúnmente en la tecnología de semiconductores. El germanio se encuentra en diversas formas, incluido el germanio de alta pureza, el dióxido de germanio, cristal de germanio y compuestos de germanio.

  6. El germanio es un material semiconductor con una rica historia y una importancia continua en la óptica infrarroja y otras aplicaciones tecnológicas. Su combinación única de propiedades físicas y químicas lo convierte en un componente esencial en la industria de dispositivos optoelectrónicos y sistemas de detección de infrarrojos.