Kina implementira izvozne kontrole na antimon i srodne stavke

15. kolovoza, Ministarstvo trgovine i Opća uprava Kine zajedno su najavili provedbu kontrole izvoza na predmete povezane s antimonom, koje će se službeno provesti od 15. rujna 2024.

Antimon pripada petom razdoblju, skupina VA elemenata, metaloidni je element s brojem elementa SB, atomskim brojem 51 i relativnom atomskom masom 121.76. To je srebrna bijela, krhka i lako rastopljena kristalna kruta tvar s lošom vodljivošću i toplinskom vodljivošću, a sublimira se kada se zagrijava. Glavne primjene antimona uključuju legure za proizvodnju, poluvodičke materijale, fotonaponske materijale, usporivače plamena, kemijske sirovine itd.
U pogledu fotonaponskih materijala, solarne ćelije galija antimonida privukle su veliku pažnju zbog velike učinkovitosti pretvorbe i niskih troškova. Galij antimonid (GASB) u solarnim ćelijama galija antimonida djeluje kao sloj koji apsorbira svjetlost, apsorbirajući energiju sunčeve svjetlosti i pretvarajući je u električnu energiju. Metal antimona može pomoći u podešavanju spektralnog odgovora solarnih ćelija Galium antimonida.
Antimon se uglavnom koristi u industriji poluvodiča kao složeni poluvodički materijali, leguri materijala, doping materijala za poluvodiča i termoelektrični materijali
Prvo, antimon može poslužiti kao složeni poluvodički materijal. Antimonovi složeni poluvodiči važni su poluvodički materijali četvrte generacije koji imaju velike prednosti u razvoju uređaja sljedeće generacije s niskom volumenom, laganom težinom, niskom potrošnjom energije i niskim troškovima, te mogu ispuniti izuzetno zahtjevne zahtjeve za primjenom.
Posebno indijski antimonid (INSB) i galijski antimonid (GASB). Ovi spojevi imaju jedinstvena elektronička i optička svojstva, što ih čini vrlo važnim u aplikacijama poput infracrvenih detektora, optoelektronskih uređaja i brzih elektroničkih uređaja.
Na primjer, indijanski antimonid i galijski antimonid su izravni poluvodički materijali BandGAP, karakterizirani uskama širinom pojasa, visokom pokretljivošću elektrona, visokom kvantnom učinkovitošću, brzinom brzog odziva i osjetljivog infracrvenog odgovora. Osobito u polje blisko infracrveno (valna duljina 0. 8UM -2. 2UM), elektromagnetski valovi mogu se pretvoriti u električnu energiju, čineći ih široko korištenim u otkrivanju infracrvenog svjetla duge valne duljine i optičkoj komunikaciji. Na primjer, infracrveni senzori, infracrveni detektori, infracrvene diode koje emitiraju svjetlo (LED), laseri, pretvarači, optoelektronski sustavi konstantne temperature, itd.
Na primjer, Institut Fraunhofer za primijenjenu fiziku čvrstog stanja u Njemačkoj razvio je srednji val dvostruki infracrveni žarišni čip za europski veliki transportni zrakoplov nove generacije A400m, koristeći antimonidni indium arsenid (INAS)/Galium antimonid (GASB) Superlattice.
Osim toga, antimon se kombinira s elementima skupine III kao što su indij i galij u oblikovanje III-V poluvodičkih materijala, koji se široko koriste u visokofrekventnim i brzim elektroničkim uređajima. Također se koriste u mikrovalnoj tehnologiji i optičkoj komunikaciji vlakana, a cijene su za izvrsnu pokretljivost elektrona i optička svojstva.
Drugo, antimon se može koristiti i kao legura. Na primjer, legura olovne antimona, legura formirana od Antimona i olova, koristi se kao električni kontaktni materijal u proizvodnji uređaja za poluvodičke uređaje, posebno u proizvodnji tiskanih ploča (PCB) i legura kako bi se poboljšala tvrdoća i poboljšala otpornost na koroziju .
Treće, antimon se može koristiti i kao doping materijal poluvodiča. Antimon se može uvesti kao doping materijal u silicij i germanij kako bi se regulirali njihova vodljivost. Nakon dopinga s atomima antimona, vodljivost silicija ili germanija povećavat će se, formirajući poluvodiča N-tipa (poluvodiči bogatih elektronom), što je presudno za proizvodnju različitih elektroničkih uređaja.
Četvrto, antimon se može koristiti i kao termoelektrični materijal. Spojevi formirani kombinacijom antimona s elementima kao što su telurij i bizmut, poput bizmuta telurida (BI2TE3), široko se koriste kao termoelektrični materijali. Ovi materijali mogu generirati napon pod temperaturnim razlikama i koriste se u termoelektričnim generatorima i termoelektričnim uređajima za hlađenje.
Iz perspektive terminalnih primjena, Antimonova upotreba u industriji poluvodiča uglavnom je koncentrirana na područjima kao što su infracrveni optoelektronski uređaji, elektronički uređaji velike brzine, termoelektrični materijali itd. S razvojem tehnologije, antimona i njegovih spojeva imaju široke izglede za primjenu, posebno u uređajima visokih performansi i novim materijalima.
Treba napomenuti da su od 2009. godine Sjedinjene Države provodile stroge kontrole izvoza na materijale i uređaje povezane s antimonidnim poluvodičima, jer se antimon široko koristi u vojnim primjenama u infracrvenim optoelektronskim uređajima. Blokada i monopol tehnologije poluvodiča Antimonida od strane Sjedinjenih Država odražava njegovu važnost i stratešku vrijednost u području visokotehnološke tehnologije.
