Čína implementuje ovládací prvky exportu na antimon a související položky

Aug 22, 2024

Zanechat vzkaz

Čína implementuje ovládací prvky exportu na antimon a související položky

 

antimony-Sb

 

15. srpna Ministerstvo obchodu a obecná správa celního úřadu v Číně společně oznámila provádění vývozních kontrol na položky související s antimonem, které budou oficiálně provedeny od 15. září 2024.

Sb symbol

Antimon patří do pátého období, skupinové prvky VA, je metaloidní prvek s číslem prvku SB, atomovým číslem 51 a relativní atomovou hmotou 121,76. Je to stříbrná bílá, křehká a snadno roztavená krystalická pevná látka se špatnou vodivostí a tepelnou vodivostí a při zahřívání se sublimuje. Mezi hlavní aplikace antimonu patří výrobní slitiny, polovodičové materiály, fotovoltaické materiály, retardéry hoření, chemické suroviny atd.

 

Pokud jde o fotovoltaické materiály, galliové antimonidové solární články přitahovaly velkou pozornost díky jejich vysoké účinnosti konverze a nízkým nákladům. Antimonid Gallium (GASB) v galliových antimonidových solárních článcích působí jako vrstva absorbující světlo, absorbuje energii slunečního světla a přeměňuje jej na elektrickou energii. Antimony kov může pomoci upravit spektrální odezvu galliových antimonidových solárních článků.

 

Antimon se používá hlavně v polovodičovém průmyslu jako složené polovodičové materiály, materiály z slitin, polovodičové dopingové materiály a termoelektrické materiály

 

Za prvé, antimon může sloužit jako složený polovodičový materiál. Polovodiče Antimony Sloučené polovodiče jsou důležitými polovodičovými materiály čtvrté generace, které mají velké výhody při vývoji zařízení nové generace s nízkým objemem, nízkou hmotností, nízkou spotřebou energie a nízkými náklady a mohou splňovat extrémně náročné požadavky na aplikaci.

 

Zejména indium antimonidu (INSB) a gallium antimonid (GASB). Tyto sloučeniny mají jedinečné elektronické a optické vlastnosti, díky čemuž jsou velmi důležité v aplikacích, jako jsou infračervené detektory, optoelektronická zařízení a vysokorychlostní elektronická zařízení.

 

Například indium antimonid a gallium antimonid jsou přímé bandgap polovodičové materiály, charakterizované úzkou šířkou bandgap, vysokou mobilitou elektronů, vysokou kvantovou účinností, rychlou rychlostí odezvy a citlivou infračervenou odezvou. Zejména v polní infračerveném poli (vlnová délka 0. 8um -2. 2UM) mohou být elektromagnetické vlny přeměněny na elektřinu, takže je široce používány v dlouhé detekci infračerveného světla vlnové délky a optickou komunikaci. Například infračervené senzory, infračervené detektory, infračervené diody emitující světlo (LED), lasery, převodníky, optoelektronické systémy s konstantní teplotou atd.

 

Například Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics v Německu vyvinul infračervenou ohniskovou rovinu střední vlny pro evropské velké transportní letadlo A400M, s použitím antimonidu Antimonidu (INAS)/gallium).

 

Kromě toho se antimon kombinuje s prvky skupiny III, jako je indium a gallium, aby se vytvořily polovodičové materiály III-V, které se široce používají ve vysokofrekvenčních a vysokorychlostních elektronických zařízeních. Používají se také v mikrovlnné technologii a komunikaci z optických vláken a jsou oceňovány pro svou vynikající elektronovou mobilitu a optické vlastnosti.

 

Za druhé, antimon lze také použít jako materiál z slitiny. Například slitina protimonu olova, slitina tvořená antimonem a olovem, se používá jako elektrický kontaktní materiál ve výrobě polovodičových zařízení, zejména při výrobě desek s tiskovými obvodmi (PCB) a pájecí slitiny, aby se zvýšila tvrdost a zlepšila odolnost proti korozi korozi .

 

Zatřetí, antimon lze také použít jako polovodičový dopingový materiál. Antimon lze zavést jako dopingový materiál do křemíku a germania, aby se regulovala jejich vodivost. Po dopingu s atomy antimonu se zvýší vodivost křemíku nebo germania a vytvoří polovodiče typu N (polovodiče bohaté na elektrony), což je zásadní při výrobě různých elektronických zařízení.

 

Začtvrté, antimon lze také použít jako termoelektrický materiál. Sloučeniny tvořené kombinací antimonu s prvky jako Tellurium a Bismuth, jako je bizmutový telurid (BI2TE3), se široce používají jako termoelektrické materiály. Tyto materiály mohou generovat napětí při teplotních rozdílech a používají se v termoelektrických generátorech a termoelektrických chladicích zařízeních.

 

Z pohledu terminálních aplikací je použití antimonu v polovodičovém průmyslu soustředěno hlavně v oblastech, jako jsou infračervená optoelektronická zařízení, vysokorychlostní elektronická zařízení, termoelektrická materiály atd. S vývojem technologie, antimony a jeho sloučeniny mají široké vyhlídky na aplikace, vyhlídky na aplikace, vyhlídky na aplikaci, mají široké aplikace aplikací. zejména ve vysoce výkonných zařízeních a nových materiálech.

 

Je třeba poznamenat, že od roku 2009 zavádějí Spojené státy přísné kontroly vývozu na materiály a zařízeních související s antimonidovými polovodiči, protože antimony se široce používá ve vojenských aplikacích ve infračervených optoelektronických zařízeních. Blokáda a monopol antimonidové polovodičové technologie Spojenými státy odráží její význam a strategickou hodnotu v oblasti high-tech.