主要原材料:有机锗矿石及其它基础材料或磁铁矿料等
颜色:青灰色、红花色
锗石粉规格为:100目,200目,325目,400目,600目,1250目。
锗粉分类:有机锗粉、无机锗粉、金属锗粉、氧化锗粉、普通锗粉。
锗石是自然界中含有锗元素的一类矿石的统称.
锗:原子序数32,原子量72.61。锗熔点937.4°C,沸点2830°C,密度5.35克/厘米3,硬度6~6.5;室温下晶体锗质脆;有明显的非金属性质。
锗,是德国化学家文克列尔发现的。是浅色的金属,半导体物质,其原子具有32个电子,电子在人体里受电子工学作用而膨胀,而且通过净化作用给细胞供氧。经过研究证明锗晶体里的原子排列与金刚石一样,硬而且脆,锗在自然界分布很散、很广。铜矿。铁矿、硫化矿以至岩石,泥土和泉水中都含有微量得锗。在地壳中得含量为一百万分之七,所以锗含十一种珍贵得稀有元素。缺氧成为万病得根源,而锗被称为能吃的氧。经研究证明锗对缺氧引起的以下病症又特殊的疗效:由于精神压力的加重,引起血液粘稠度升高;现代人由于运动量不足引起的新陈代谢不振;各种心里因素和身心衰弱引起的睡眠不足;呼吸污染的空气而引起的肺功能底下;大量的吸入过量化学物质(药品或化学调料)等。锗是起抑制放射线引起的伤害,从而减轻伤害,恢复被伤害的细胞的作用。通过血球细胞增加供氧,使血液干净。肝癌。肺癌、胃癌等血管丰富部位的癌症和呼吸道疾病、哮喘和皮肤病等疾病的治疗有着特殊的疗效。
锗原子核周围有32个电子,最外侧轨道上的4个电子做不规则运动。一旦温度上升,最外侧轨道上的一个电子就会因受刺激而离轨。而脱离了轨道的电子有助于调整生物的离子平衡,使身体神经电路的异常恢复正常,具有预防和改善身体的不适感及按摩温泉效果等功效。锗还有调整人体不正常电位的功能,在癌细胞电位剧烈上升时,锗元素会夺取癌细胞的电子,使它电位下降,抑制病症的恶化。
稀有金属锗是位居元素周期表第IV主族的准金属元素,外层电子结构为4s24p2,有可利用的4d轨道,通常为4价。锗在地壳中的分布属于典型的稀散元素,在自然界中有5种稳定同位素:70Ge(20.52%)、72Ge(27.43%)、73Ge(7.76%)、74Ge(36.54%)、76Ge(7.76%)。
锗与同族元素类似,易于形成有机化合物,Ge━C键能为238~247kJmol-1,热稳定性高,可经蒸馏(分馏)、萃取、色谱等方法分离纯化。很多植物中都含有限量锗,如人叁、党叁、白芷、枸杞、灵芝草、芦荟和茶叶等在内。尽管迄今尚不能确定锗是人体必需的微量元素,但是由于某些药物的医疗保健作用被认为是与有机锗有关。1968年,长期从事锗化学研究的浅井一彦等即从人叁药效与有机锗含量的相关性出发,首次合成了具有广泛药理活性的水溶性有机锗化合物━β━羧乙基锗倍半氧化物(Ge━132);1974年,具有更高抗癌活性的螺锗被RiceL.M.和WheelerJ.W.两位博士合成出来。1984年,刘元方和唐任寰等研究锗对四膜虫细胞和啤酒酵母菌生长的促进作用,发现它的有益生化效应,认为制取锗酵母等作为营养药物是有价值的。1986年,唐任寰等进而指出锗是有益元素,值得深入追踪。高纯度的锗是半导体材料。从高纯度的氧化锗还原,再经熔炼可提取而得。掺有微量特定杂质的锗单晶,可用于制各种晶体管、整流器及其他器件。锗的化合物用于制造荧光板及各种高折光率的玻璃。
2008年来,日本方面关于锗的医疗用途及临床实验报导很多。美国等着重有机锗与防癌抗癌作用的研究。中国微量元素锗研究会1990年在上海召开第一届锗研讨会以来[2],"微量元素"杂志即于1990年第3期首辟锗专栏配合。迄今已开过全国性三届锗研讨会[3][4],并与中国有色金属工业稀有金属情报网联合,收到有机锗方面论文数以百篇计,全面开展了有机锗化合物从合成、分析、毒理、药理、生化和临保健作用的研究,极大地推进了有机锗生物化学和医药学的迅速发展。大有後来居上之势。
在具有生物活性的几类有机锗化合物中.迄今首推有机锗的倍半氧化物、螺锗及其衍生物为低毒有效抗癌候选药物。
关于锗化合物除抗癌作用外,还有在抗衰老、类风湿关节炎、糖尿病、慢性胃炎等方面的试验。
是德国化学家文克列尔发现的,锗石是自然界中含有锗元素的一类矿石的统称。
锗石的功能作用: 锗石含有人体所需的硒、锌、镍、钴、锰、镁、钙等30多种对人体有益的微量元素,这些元素散发的启动波和人体细胞的启动波是同一种波动状态,人体细胞随着从锗石散发出的波动产生共鸣和共振,...
【锗石坐垫的作用】 调整经络的作用:锗石与人体接触可产生压电效应、热电效应、远红外线效应,可促进人体经络循环系统恢复平衡畅通。对皮肤产生较好的生物理疗效果,同时可促进化妆品中其它营养成分的吸收。 ...
对载氢掺锗石英光纤的紫外光敏特性以及载氢条件对光纤紫外光敏性的影响进行了系统地实验研究.实验结果表明:①载氢光纤的光致折射率改变随紫外曝光时间的变化规律 (△n=3.3×10-4t0.31689)是先呈指数增长到达一定的时间基本达到饱和,如果继续照射,光致折射率改变继续增大,并对紫外光敏机理进行了讨论;②随着载氢压力的增大,光纤的紫外光敏性呈正比例增大,两者之间的关系为△n=1.34×10-5+4.66×10-5P;③掺锗石英光纤的紫外光敏性的大小随着载氢时间的延长,呈指数增长,最后达到饱和.
对掺锗石英光纤的紫外光敏特性进行了实验研究.实验结果表明:未载氢光纤经过紫外光照射后折射率变化在10-4数量级;而载过氢光纤的折射率变化在10-3数量级,比未载氢的光纤折射率变化提高了一个数量级.载氢前后光纤的折射率变化随曝光时间的变化规律是不同的,这表明载氢前后光纤的光敏性微观机理是不同的.对载氢前后光纤的光敏性机理进行了分析与讨论,分别解释了未载氢光纤和载氢光纤的折射率随紫外光曝光时间的变化过程.