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鍺、錫和鉛在元素周期表中是同屬一族,后兩者早被古代人們發(fā)現(xiàn)并利用,而鍺長(zhǎng)時(shí)期以來(lái)沒(méi)有被工業(yè)規(guī)模的開(kāi)采。這并不是由于鍺在地殼中的含量少,而是因?yàn)樗堑貧ぶ蟹稚⒌脑刂缓N的礦石是很少的鍺門(mén)捷列夫于1871年預(yù)言其存在,十四年后德國(guó)化學(xué)家文克勒于1885年在分析硫銀鍺礦時(shí)發(fā)現(xiàn)了鍺,浙江 杭州 寧波 慈溪 紹興 湖州 嘉興 嘉善 安微 蕪湖 馬鞍山 銅陵 安慶 巢湖 宣城 滁州 武漢 南昌 福州 長(zhǎng)沙 廣州 南寧 貴陽(yáng) 昆明 成都 西寧 蘭州 銀川 西安 鄭州 青海 新疆 西藏 烏魯木齊 上海 浦東 南匯 奉賢 松江 嘉定 寶山 崇明 青浦 金山 徐匯 江蘇 南京 無(wú)錫 常州 蘇州 昆山 太倉(cāng) 吳江 宜興 南通 啟東 后由硫化鍺與氫共熱,制出了鍺。門(mén)捷列夫把它命名為類(lèi)硅。1886年,德國(guó)弗萊貝格 (Freiberg) 礦業(yè)學(xué)院 (21世紀(jì)的分析化學(xué)教授文克勒在分析夫賴堡附近發(fā)現(xiàn)的一種新的礦石(輝銀鍺礦4Ag2S·GeS2)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一未知的新元素并通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了自己的推斷,鍺元素終于被發(fā)現(xiàn)從德國(guó)的拉丁名命名新元素為(鍺),以紀(jì)念發(fā)現(xiàn)鍺的文克勒的祖國(guó),元素符號(hào)定為Ge。鍺繼鎵和鈧后被發(fā)現(xiàn),鞏固了化學(xué)元素周期系。鍺在自然界分布很散很廣。銅礦、鐵礦、硫化礦以至巖石,泥土和泉水中都含有微量的鍺。鍺在地殼中的含量為一百萬(wàn)分之七,比之于氧、硅等常見(jiàn)元素當(dāng)然是少,但是,卻比砷、鈾、汞、碘、銀、金 鉑 銠 鈀 銥等元素都多。然而,鍺卻非常分散,幾乎沒(méi)有比較集中的鍺礦,因此,被人們稱為“稀散金屬”。已發(fā)現(xiàn)的鍺礦有硫銀鍺礦(含鍺5~7%)、鍺石(含鍺10%),硫銅鐵鍺礦(含鍺7%)。鍺礦石的鍺含量量有兩種,顏色為青灰色、紅花色兩種鍺具備多方面的特殊性質(zhì),在半導(dǎo)體、航空航天測(cè)控、核物理探測(cè)、光纖通訊、紅外光學(xué)、太陽(yáng)能電池、化學(xué)催化劑、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域都有而重要的應(yīng)用,是一種重要的戰(zhàn)略資源。在電子工業(yè)中,在合金預(yù)處理中,在光學(xué)工業(yè)上,還可以作為催化劑。高純度的鍺是半導(dǎo)體材料。從高純度的氧化鍺還原,再經(jīng)熔煉可提取而得。摻有微量特定雜質(zhì)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,是代晶體管材料。鍺材用于探測(cè)器及熱電材料。高純鍺單晶具有高的折射系數(shù),對(duì)紅外線透明,不透過(guò)可見(jiàn)光和紫外線,可作專(zhuān)透紅外光的鍺窗、棱鏡或透鏡。20世紀(jì)初,鍺單質(zhì)曾用于貧血,之后成為早應(yīng)用的半導(dǎo)體元素。單質(zhì)鍺的折射系數(shù)很高,只對(duì)紅外光透明,而對(duì)可見(jiàn)光和紫外光不透明,所以紅外夜視儀等觀察儀采用純鍺制作透鏡。鍺和鈮的化合物是超導(dǎo)材料。二氧化鍺是聚合反應(yīng)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(jī)和顯微鏡鏡頭,三氯化鍺還是新型光纖材料添加劑