Модель | кристалічна структура | Питомий опір | Розмір | Орієнтація кристала | Ціна за одиницю | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
БІЛЬШЕ+МЕНШЕ- | CH9000B00000 | полікристал | 0,005Ω∽50Ω/см | 12∽380мм | Запит пропозиції | | |
БІЛЬШЕ+МЕНШЕ- | CH9001A00000 | монокристал | 0,005Ω∽50Ω/см | 3∽360мм | Запит пропозиції | | |
БІЛЬШЕ+МЕНШЕ- | CH9001B00000 | полікристал | 0,005Ω∽50Ω/см | 3∽380 мм | Запит пропозиції | | |
БІЛЬШЕ+МЕНШЕ- | CH9002A00000 | полікристал | 0,005Ω∽50Ω/см | 7∽330 мм | Запит пропозиції | | |
БІЛЬШЕ+МЕНШЕ- | CH9002B00000 | монокристал | 0,005Ω∽50Ω/см | 3∽350мм | Запит пропозиції | | |
БІЛЬШЕ+МЕНШЕ- | CH9002C00000 | монокристал | 0,005Ω∽50Ω/см | 10∽333 мм | Запит пропозиції | | |
БІЛЬШЕ+МЕНШЕ- | CH9002D00000 | полікристал | 0,005Ω∽50Ω/см | 10∽333 мм | Запит пропозиції | | |
БІЛЬШЕ+МЕНШЕ- | CH9000A00000 | монокристал | 0,005Ω∽50Ω/см | 12∽380мм | Запит пропозиції | |
«Кристал Ge» зазвичай відноситься до кристала, виготовленого з елемента германію (Ge), який є напівпровідниковим матеріалом. Германій часто використовується в області інфрачервоної оптики та фотоніки завдяки своїм унікальним властивостям.
Ось деякі ключові аспекти кристалів германію та їх застосування:
Кристали германію можна вирощувати за допомогою різних методів, таких як метод Чохральського (CZ) або метод Float Zone (FZ). Ці процеси передбачають контрольоване плавлення та затвердіння германію з утворенням монокристалів зі специфічними властивостями.
Важливо відзначити, що хоча германій має унікальні властивості для інфрачервоної оптики, його використання обмежене такими факторами, як вартість, доступність і його відносно вузький діапазон пропускання порівняно з деякими іншими інфрачервоними матеріалами, такими як селенід цинку (ZnSe) або сульфід цинку (ZnS). . Вибір матеріалу залежить від конкретного застосування та вимог оптичної системи.