鍺是重要的半導體材料,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(yī)學等領域都有廣泛而重要的應用。根據美國地質調查局數據顯示(2015)全球鍺終端用戶所占比例如下:纖維光纖30%;紅外光纖20%;聚合催化劑20%;電子和太陽能器件15%和其他(熒光粉、冶金、和化療)15%。
ITO靶材的應用領域:
液晶顯示器(LCD): ITO薄膜用作液晶顯示器的透明電極,通過在薄膜上施加電場來調節(jié)液晶的排列,實現像素的控制。
觸摸屏: ITO作為觸摸屏的導電層,使設備能夠對觸摸信號做出響應,實現觸摸操作。
太陽能電池: ITO用作太陽能電池的透明電極,幫助太陽能電池吸收太陽能并產生電流。
有機發(fā)光二極管(OLED): ITO薄膜在OLED中用作電極,幫助實現有機發(fā)光材料的電致發(fā)光。
導電玻璃: ITO涂覆在玻璃表面,形成導電玻璃,用于制造顯示器、光伏電池等。
鈀碳的提純:
鈀合金可制成膜片(稱鈀膜)。鈀膜的厚度通常為0.1mm左右。主要于氫氣與雜質的分離。鈀膜純化氫的原理是,在300—500℃下,把待純化的氫通入鈀膜的一側時,氫被吸附在鈀膜壁上,由于鈀的4d電子層缺少兩個電子,它能與氫生成不穩(wěn)定的化學鍵(鈀與氫的這種反應是可逆的),在鈀的作用下,氫被電離為質子其半徑為1.5×1015m,而鈀的晶格常數為3.88×10-10m(20℃時),故可通過鈀膜,在鈀的作用下質子又與電子結合并重新形成氫分子,從鈀膜的另一側逸出。
回收錫渣是一種珍貴的金屬,廣泛應用于表面元件貼裝行業(yè)。過期不再使用的錫渣會對環(huán)境造成極大的破壞和污染。錫渣回收后,通過分離過程或機械加工成為再利用的制品。不但可以減少錫渣對環(huán)境的污染,還可以節(jié)省一些加工制品的原料,節(jié)省費用。
