Her er hvorfor:
* halvleder: Germanium er en halvleder, hvilket betyder, at den har en ledningsevne mellem en leder (som kobber) og en isolator (som gummi). Dette betyder, at det kan udføre varme, men ikke så godt som metaller.
* Termisk ledningsevne: Dens termiske ledningsevne er omkring 59 W/(M · K), hvilket er markant højere end mange andre ikke-metaler.
Til sammenligning:
* kobber: 401 W/(M · K)
* aluminium: 237 W/(M · K)
* silicium: 148 W/(M · K)
Ansøgninger:
Germaniums termiske ledningsevne gør det nyttigt i applikationer som:
* transistorer og dioder: Disse komponenter er afhængige af varmeafledning til effektiv drift.
* Infrarøde detektorer: Germanium bruges i infrarød optik på grund af dets gode varmeoverførsel.
* køleplade: Nogle specialiserede kølepladser bruger germanium til at forbedre varmeafledning.
Det er dog vigtigt at bemærke, at Germanium ikke er en god leder som metaller som kobber eller aluminium. Det bruges generelt i applikationer, hvor dens ledningsevne er tilstrækkelig, og dens andre egenskaber, ligesom dens halvledende karakter, er fordelagtige.
Sidste artikelHvor effektiv er nuklear?
Næste artikelHvilke gasser frigøres efter elektrolyse af vand?