Cтраница 1
Моноокись германия обладает заметной летучестью выше 700 С. Во избежание потерь восстановление ведут при 600 - 685 С. [1]
Моноокись германия GeO образуется при прокаливании -, германия С ограниченным доступом воздуха или как промежуточный продукт при восстановлении двуокиси. GeO - темный порошок, легко возгоняющийся выше 700 С. Он хорошо растворяется в кислотах с образованием солей двухвалентного германия. Все его производные - сильные восстановители. [2]
Соответствующая моноокиси германия гидроокись Ge ( OH) 2 осаждается щелочами из растворов, содержащих ионы Ge2, в виде оранжево-желтого осадка. [3]
Сама моноокись германия в плавиковой кислоте не растворяется. [4]
![]() |
Зависимость напряжения пробоя от толщины нижней обкладки конденсатора при толщине слоя диэлектрика ОеО в мкм. [5] |
Пленки моноокиси германия также получают термическим испарением, но при более низких, чем для моноокиси кремния, температурах. Благодаря большему значению диэлектрической проницаемости ( е я 10), с приемлемым процентом выхода годных получают конденсаторы с С0 150 - - 200 пФ / мм2 при рабочих напряжениях до 15 В. Существенным преимуществом моноокиси германия по сравнению с моноокисью кремния является то, что существуют многочисленные рецепты травителей, позволяющих селективно снимать пленку моноокиси германия без заметного воздействия на другие, ранее изготовленные элементы пленочной микросхемы. [6]
Наиболее распространенными в практике отечественных предприятий являются моноокись германия, двуокись кремния и боро - и алюмосиликатные стекла. В полупроводниковых схемах широко используют нитрид кремния. [7]
При взаимодействии двуокиси германия с углеродом основным продуктом реакции является моноокись германия. [8]
Атомарный кислород и гндроксил, образующиеся при паровоздушном дутье, способны разорвать эту связь, в результате чего получается летучая моноокись германия, которая в дальнейшем может окислиться до двуокиси. Кроме того, атомарный кислород и гндроксил, вероятно, могут реагировать и с минеральными составляющими угля, выделяя в газовую фазу дополнительное количество летучих соединений германия по сравнению с количеством, выделяемым при горении топлива в воздушной среде. [9]
Для изготовления резисторов используют пленки хрома, нихрома, тантала, а также различного рода сплавов и металлокерами-ческих смесей, для изготовления конденсаторов - моноокись кремния, моноокись германия, окислы тантала и пленки органического происхождения, а для получения проводников и контактных площадок - медь, алюминий, золото, никель и другие материалы. [10]
В литературе описаны самые различные составы керметов: нихром - моноокись кремния, золото - моноокись кремния, золото - фтористый магний, хром - фтористый магний, алюминий - моноокись германия, железо - моноокись кремния, хром - окись вольфрама, дисилицид хрома - стекло С 41 - 1 и многие другие, однако наиболее полные и воспроизводимые результаты при высокой стабильности резисторов и приемлемом значении ТКС в настоящее время удалось получить лишь для керметов хром - моноокись кремния. [11]
Рассмотрим теперь, что представляет собой оксидный слой. На воздухе моноокись германия постепенно переходит в двуокись. Во влажной среде наблюдается гидратация двуокиси германия. [12]
Проведено исследование реакции восстановления молибденового ангидрида ( МоО3) германием. Установлено, что восстановление идет через образование летучей моноокиси германия. [13]
После реакции на экранах печи обнаруживается конденсат желтого цвета. Рентгеноструктурный анализ показал, что он соответствует составу моноокиси германия. Тем самым подтверждается, что восстановление молибденового ангидрида идет через образование летучей моноокиси германия. [14]
Ионизационный метод основан на частичной ионизации потока пара испаряемого вещества электронами, эмиттируемыми накаленным катодом, и последующем имерении ионного тока, пропорционального плотности пара вещества, проходящего через рабочий объем датчика, а следовательно, и скорости осаждения пленки. Прибор КСТ-1 применяется при осаждении висмута, моноокиси кремния, моноокиси германия, алюминия, меди, хрома, нихрома, стекла НИС-24, сульфида кадмия, а также тугоплавких материалов: молибдена, тантала, вольфрама, рения и сапфира. [15]