| 모델 | 결정 구조 | 저항률 | 크기 | 결정 방향 | 단가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더보기+더 적은- | CH9000B00000 | 다결정 | 0.005Ω∽50Ω/cm | 12∽380mm | 견적 요청 | | |
| 더보기+더 적은- | CH9001A00000 | 단결정 | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽360mm | 견적 요청 | | |
| 더보기+더 적은- | CH9001B00000 | 다결정 | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽380mm | 견적 요청 | | |
| 더보기+더 적은- | CH9002A00000 | 다결정 | 0.005Ω∽50Ω/cm | 7∽330mm | 견적 요청 | | |
| 더보기+더 적은- | CH9002B00000 | 단결정 | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽350mm | 견적 요청 | | |
| 더보기+더 적은- | CH9002C00000 | 단결정 | 0.005Ω∽50Ω/cm | 10∽333mm | 견적 요청 | | |
| 더보기+더 적은- | CH9002D00000 | 다결정 | 0.005Ω∽50Ω/cm | 10∽333mm | 견적 요청 | | |
| 더보기+더 적은- | CH9000A00000 | 단결정 | 0.005Ω∽50Ω/cm | 12∽380mm | 견적 요청 | |
"게르마늄 결정"은 일반적으로 반도체 소재인 게르마늄(Ge) 원소로 만들어진 결정을 가리킵니다. 게르마늄은 고유한 특성 때문에 적외선 광학 및 광자학 분야에서 자주 사용됩니다.
다음은 게르마늄 결정의 주요 특징과 응용 분야입니다.
게르마늄 결정은 초크랄스키(CZ)법이나 플로트존(FZ)법과 같은 다양한 방법을 사용하여 성장시킬 수 있습니다. 이러한 공정은 게르마늄을 제어된 방식으로 녹이고 응고시켜 특정 특성을 가진 단결정을 형성하는 과정을 포함합니다.
게르마늄은 적외선 광학 분야에서 독특한 특성을 지니고 있지만, 비용, 가용성, 그리고 셀렌화아연(ZnSe)이나 황화아연(ZnS)과 같은 다른 적외선 소재에 비해 상대적으로 좁은 투과 범위 등의 요인으로 인해 사용이 제한적이라는 점에 유의해야 합니다. 소재 선택은 특정 응용 분야와 광학 시스템의 요구 사항에 따라 달라집니다.