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Le germanium devient supraconducteur sans aucune résistance, une avancée majeure pour l'électronique quantique

À -453 degrés, le germanium s'affranchit de toute résistance dans nos circuits Crédit : Gen AI

Le germanium devient supraconducteur sans résistance, une avancée pour l’électronique quantique

par La rédaction
30 octobre 2025
en Matériaux, Technologie

Dans les laboratoires de recherche fondamentale, la quête d’un semiconducteur supraconducteur relevait jusqu’ici du Graal technologique. Une équipe internationale vient de franchir une étape décisive en transformant le germanium, matériau omniprésent dans nos puces électroniques, en un supraconducteur capable de conduire l’électricité sans aucune résistance.

Publiés le 30 octobre dans la revue Nature Nanotechnology, ces travaux menés par des chercheurs de l’Université de New York, de l’Université du Queensland, de l’ETH Zurich et de l’Ohio State University ouvrent des perspectives pour l’informatique quantique et l’électronique cryogénique de nouvelle génération.

L’exploit d’une structure cristalline sous contrôle

Le défi scientifique était de taille. En effet, comment conférer des propriétés supraconductrices à un élément du groupe IV comme le germanium, alors que sa structure atomique diamantine résiste naturellement à ce type de comportement électronique ? Les chercheurs ont misé sur une technique éprouvée mais poussée à ses limites. Il s’agit du dopage massif au gallium. Traditionnellement, une trop forte concentration de gallium déstabilise le cristal et provoque son effondrement structurel. Mais l’équipe a trouvé la parade.

En recourant à l’épitaxie par jets moléculaires plutôt qu’à l’implantation ionique conventionnelle, ils ont réussi à forcer les atomes de gallium à remplacer les atomes de germanium au sein même du réseau cristallin, à des niveaux de concentration inédits. Julian Steele, physicien à l’Université du Queensland et co-auteur de l’étude, explique : « L’utilisation de l’épitaxie – la croissance de couches cristallines minces – nous permet enfin d’atteindre la précision structurelle nécessaire pour comprendre et contrôler comment la supraconductivité émerge dans ces matériaux ». Le cristal se déforme légèrement sous l’effet de ce remplacement atomique, mais conserve une architecture stable qui devient supraconductrice à 3,5 Kelvin, soit environ -453 degrés Fahrenheit.

Structures de jonction Josephson - dispositifs quantiques composés de deux supraconducteurs et d'une fine barrière non supraconductrice - utilisant différentes formes de germanium (Ge) : super-Ge (en or), Ge semi-conducteur (en bleu) et super-Ge à l'échelle d'une tranche de silicium. Des millions de pixels de jonction Josephson (10 micromètres carrés) peuvent être créés avec ce nouvel empilement de matériaux à l'échelle de la plaquette. L'encart montre la forme cristalline du Super-Ge sur la même matrice de Ge semi-conducteur, une clé pour la jonction Josephson cristalline. 
Structures de jonction Josephson – dispositifs quantiques composés de deux supraconducteurs et d’une fine barrière non supraconductrice – utilisant différentes formes de germanium (Ge) : super-Ge (en or), Ge semi-conducteur (en bleu) et super-Ge à l’échelle d’une tranche de silicium. Des millions de pixels de jonction Josephson (10 micromètres carrés) peuvent être créés avec ce nouvel empilement de matériaux à l’échelle de la plaquette. L’encart montre la forme cristalline du Super-Ge sur la même matrice de Ge semi-conducteur, une clé pour la jonction Josephson cristalline. Crédit : Patrick Strohbeen/NYU

Des appariements d’électrons rendus possibles

La supraconductivité repose sur un phénomène quantique subtil. Les électrons, habituellement individualistes dans leur comportement, s’apparient pour circuler sans rencontrer la moindre résistance. Les éléments du groupe IV, dont fait partie le germanium, ne manifestent pas naturellement ce comportement dans des conditions normales.

Javad Shabani, directeur du Centre de physique de l’information quantique de l’Université de New York et du tout nouvel Institut quantique de l’établissement, observe : « Les éléments du groupe IV ne deviennent pas naturellement supraconducteurs dans des conditions normales, mais modifier leur structure cristalline permet la formation d’appariements d’électrons qui autorisent la supraconductivité ».

La manipulation de cette structure à l’échelle atomique constituait justement l’obstacle majeur que les scientifiques viennent de surmonter.

Une révolution industrielle en puissance

Les implications pratiques dépassent largement le cadre du laboratoire. Le germanium équipe déjà massivement les puces informatiques et les fibres optiques de nos infrastructures numériques. Javad Shabani souligne l’importance de la découverte : « Établir la supraconductivité dans le germanium, qui est déjà largement utilisé dans les puces informatiques et la fibre optique, peut potentiellement révolutionner des dizaines de produits de consommation et de technologies industrielles ».

Peter Jacobson, physicien à l’Université du Queensland, va plus loin et détaille les applications concrètes : « Ces matériaux pourraient sous-tendre les futurs circuits quantiques, capteurs et électronique cryogénique à faible consommation, qui nécessitent tous des interfaces propres entre régions supraconductrices et semiconductrices. Le germanium est déjà un matériau de référence pour les technologies semiconductrices avancées, donc en démontrant qu’il peut aussi devenir supraconducteur dans des conditions de croissance contrôlées, il existe désormais un potentiel pour des dispositifs quantiques évolutifs, prêts pour la production industrielle ».

Article : « Superconductivity in substitutional Ga-hyperdoped Ge epitaxial thin films » – DOI : 10.1038/s41565-025-02042-8

Source : New York U.

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Tags: epitaxiegalliumgermaniumsupraconductivite
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Scientists have long sought to make semiconductors—vital components in computer chips and solar cells—that are also superconducting, thereby enhancing their speed and energy efficiency and enabling new quantum technologies. However, achieving superconductivity in semiconductor materials such as silicon and germanium has proved challenging due to difficulty in maintaining an optimal atomic structure with the desired conduction behavior.

In a newly published paper in the journal Nature Nanotechnology, an international team of scientists reports producing a form of germanium that is superconducting—able to conduct electricity with zero resistance, which allows currents to flow indefinitely without energy loss, resulting in greater operational speed that requires less energy. 

“Establishing superconductivity in germanium, which is already widely used in computer chips and fiber optics, can potentially revolutionize scores of consumer products and industrial technologies,” says New York University physicist Javad Shabani, director of NYU’s Center of Quantum Information Physics and the university’s newly established Quantum Institute, one of the paper’s authors. 

“These materials could underpin future quantum circuits, sensors, and low-power cryogenic electronics, all of which need clean interfaces between superconducting and semiconducting regions,” adds Peter Jacobson, a physicist at the University of Queensland and one of the paper’s authors. “Germanium is already a workhorse material for advanced semiconductor technologies, so by showing it can also become superconducting under controlled growth conditions there’s now potential for scalable, foundry-ready quantum devices.”

Semiconductor materials such as germanium and silicon, both diamond-like crystals, are group IV elements, whose electronic behavior straddles that of metals and insulators. These materials are useful in manufacturing because of their flexibility and durability. Achieving superconductivity in these elements is accomplished by manipulating their structure to introduce numerous conducting electrons. These electrons interact with the germanium crystal to pair with one another and move without resistance—a process that has historically been challenging to control at the atomic level.

In the Nature Nanotechnology work, the scientists created germanium films that were heavily infused with a softer element, gallium, which is also commonly used in electronics. This long-established process, known generically as ‘doping,’ alters a semiconductor’s electrical properties—but at high levels of gallium, typically the material becomes unstable, leading to a breakdown of the crystal and no superconductivity.

However, in the newly reported results, the scientists, using advanced X-ray techniques, demonstrate a new technique, which forces gallium atoms to replace germanium atoms within the crystal at higher-than-normal levels. This process slightly deforms the shape of the crystal, but nonetheless keeps a stable structure that can conduct electricity with zero resistance at 3.5 Kelvin—or approximately -453 degrees Fahrenheit—thereby becoming superconducting.

“Rather than ion implantation, molecular beam epitaxy was used to precisely incorporate gallium atoms into the germanium’s crystal lattice,” notes Julian Steele, a physicist at the University of Queensland and one of the paper’s authors. “Using epitaxy—growing thin crystal layers—means we can finally achieve the structural precision needed to understand and control how superconductivity emerges in these materials.”

“This works because group IV elements don’t naturally superconduct under normal conditions, but modifying their crystal structure enables the formation of electron pairings that allow superconductivity,” observes Shabani.

The research, which also included researchers from ETH Zurich and the Ohio State University, was supported, in part, by the US Air Force’s Office of Scientific Research (FA9550-21-1-0338).

# # #

 

Journal

Nature Nanotechnology

DOI

10.1038/s41565-025-02042-8

Method of Research

Experimental study

Article Title

Superconductivity in substitutional Ga-hyperdoped Ge epitaxial thin films

Article Publication Date

30-Oct-2025

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