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Chemical Name:
Sulfure de germanium
Formula:
GeS
Product No.:
321600
CAS No.:
12025-32-0
EINECS No.:
234-704-6
Form:
Granules
HazMat:

MSDS

TDS

ID du produit Formule Purity Dimension Quantity Prix en € Enquête
321600GN001 GeS 99.999% 1mm - 4 mm 50g POR Inquire
321600GN002 GeS 99.999% 3mm - 6 mm 50g POR Inquire
ID du produit
321600GN001
Formule
GeS
Purity
99.999%
Dimension
1mm - 4 mm
Quantity
50g
Prix en €
POR
ID du produit
321600GN002
Formule
GeS
Purity
99.999%
Dimension
3mm - 6 mm
Quantity
50g
Prix en €
POR

Les particules de sulfure de germanium sont des particules composées d’éléments germanifères et soufrés.

 

Propriétés physiques :

 

Apparence : Cristal généralement brun rougeâtre. Densité : Relativement grande, environ 3,78 g/cm³ (25 ° C). Point de fusion : élevé, entre 625°C et 665°C.

 

Propriétés chimiques :

 

Stabilité : Relativement stable à température ambiante, mais facile à changer à des températures élevées, telles que la sublimation et l’oxydation. Il est insoluble dans l’eau et les acides inorganiques (y compris les acides forts), mais il est facilement soluble dans les bases chaudes et peut également se dissoudre dans l’ammoniac ou le sulfure de diamine pour former de l’imide de germanium.

 

Structure cristalline : Le sulfure de germanium a une variété de structures cristallines, qui peuvent être des cristaux monocliniques, des cristaux orthogonaux, etc. Cette structure cristalline détermine ses propriétés électriques et optiques.

 

Méthode de préparation : Principalement par la réaction de la poudre de germanium et de la vapeur de soufre ou du mélange de sulfure d’hydrogène et de soufre. Les conditions de réaction telles que la température et le rapport gazeux ont des effets importants sur la qualité et les propriétés des particules de sulfure de germanium.

 

Domaine d’application :

 

Champ des semi-conducteurs : En tant que matériau semi-conducteur, il peut être utilisé pour fabriquer des dispositifs semi-conducteurs et présente un certain potentiel d’application dans les capteurs photoélectriques, les détecteurs infrarouges, etc.

 

Champ de batterie : En raison de ses performances électrochimiques certaines, il peut jouer un rôle dans l’expansion de la capacité et l’augmentation du stockage dans les dispositifs de stockage d’énergie tels que les batteries lithium-ion et les supercondensateurs.

 

Champ catalytique : peut être utilisé comme catalyseur dans certaines réactions chimiques, telles que le craquage catalytique, l’hydrocraquage et d’autres réactions, et a une bonne performance anti-empoisonnement.

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