氧化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,鍺粉還可以作為催化劑。
高純度的鍺是半導體材料。從高純度氧化鍺還原,再經熔煉可提取而得。摻有微量特定雜質的鍺單晶,可用于制各種晶體管、整流器及其他器件。鍺的化合物用于制造熒光板及各種高折光率的玻璃。
鍺單晶可作晶體管,是第yi代晶體管材料。鍺材用于輻射探測器及熱電材料。高純鍺單晶具有高的折射系數,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、棱鏡或透鏡。20世紀初,鍺單質曾用于治療貧血,之后成為*早應用的半導體元素。單質鍺的折射系數很高,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采用純鍺制作透鏡。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性能,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添加劑。
據數據顯示,2013年來光纖通信行業的發展、紅外光學在軍用、民用領域的應用不斷擴大,太陽能電池在空間的使用,地面聚光高效率太陽能電站推廣,全球對鍺的需求量在持續穩定增長。
全球光纖網絡市場尤其是北美和日本光纖市場的復蘇拉動了光纖市場的快速增長。21世紀全球光纖需求年增長率已經達到了20%。未來中國光纖到戶、3G建設及村通工程將拉動中國光纖用鍺需求快速增長。
鍺在紅外光學領域的年需求量占鍺消費量的20-30%,鍺紅外光學器件主要作為紅外光學系統中的透鏡、棱鏡、窗口、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于兩個方面: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。太陽能電池用鍺占據鍺總消耗量的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于兩個方面: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。
從全球產量分布來看,中國供給了世界71%的鍺產品,是全球*大的鍺生產國和出口國,這主要是由于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。
但是在需求旺盛刺激下,中國鍺生產技術能力提升迅速,2010年以來中國企業已經能夠生產光纖級、紅外級、太陽能級鍺系列產品。加之來政策推動力度大,中國光纖領域鍺需求明顯增長。2013年PET催化劑用鍺約占25%,電子太陽能用鍺約占15%,紅外光學用鍺比重從42%降至25%,而光纖通訊約占鍺消費30%左右的市場份額。2011年中國鍺消費量為45金屬噸,2012年鍺消費量為50金屬噸,同比增長11.11%;2013年鍺消費量為59金屬噸,同比增長18.00%。
對人體的作用
1、活化生物電流,促進血液循環,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、免疫力恢復并提高身體的自然治愈力
4、抗腫瘤,抗炎癥,抗病毒;
5、而且,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。
膳食補充
早在1922年,美國的醫生就懂得用無機鍺來治療貧血。無機鍺還被用于其他治療,但療效存疑。它對癌癥的療效已經被討論過。美國食品藥品監督管理局的研究結論為,當鍺被用作膳食補充劑時“有可能危害人體健康”。