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(Front rwo, from left) KAIST co-first author Changhyun Joo, co-first author Seongbeom Yeon, (Back row, from left) Ja

(Au premier rang, à partir de la gauche) Changhyun Joo, coauteur principal du KAIST, Seongbeom Yeon, coauteur principal, (Au deuxième rang, à partir de la gauche) Jaeyoung Ha, le professeur Himchan Cho, Jaedong Jang (Crédit : KAIST)

Franchir la barrière des 1% : multiplication par 18 la luminosité de semi-conducteurs écologiques ultra-petits

par KAIST (KOR)
21 janvier 2026
en Matériaux, Technologie

Les semi-conducteurs émetteurs de lumière sont omniprésents dans la vie quotidienne, des téléviseurs et smartphones à l’éclairage. Cependant, de nombreuses barrières techniques subsistent dans le développement de matériaux semi-conducteurs respectueux de l’environnement. En particulier, les semi-conducteurs à l’échelle nanométrique, des dizaines de milliers de fois plus petits que l’épaisseur d’un cheveu humain (environ 100 000 nanomètres), sont théoriquement capables d’émettre une lumière vive, mais en pratique, leur émission a toujours été extrêmement faible. Des chercheurs du KAIST ont désormais développé une nouvelle technologie de contrôle de surface qui surmonte cette limitation.

Le KAIST a annoncé le 14 janvier qu’une équipe de recherche dirigée par le professeur Himchan Cho du Département de science et génie des matériaux a développé une technologie fondamentale pour contrôler, au niveau atomique, la surface d’amas à taille magique (MSC) de phosphure d’indium (InP)* — des particules semi-conductrices nanométriques considérées comme des matériaux semi-conducteurs écologiques de nouvelle génération.*

Le matériau étudié par l’équipe est connu sous le nom d’amas à taille magique, une particule semi-conductrice ultra-petite composée de seulement quelques dizaines d’atomes. Parce que toutes les particules ont une taille et une structure identiques, ces matériaux sont théoriquement capables d’émettre une lumière extrêmement précise et pure. Cependant, en raison de leur taille extrêmement petite (1 à 2 nanomètres), même des défauts de surface infimes provoquent la perte de la majeure partie de la lumière émise. En conséquence, l’efficacité de luminescence est restée inférieure à 1 % jusqu’à présent.

Précédemment, ce problème était abordé en gravant la surface avec des produits chimiques agressifs comme l’acide fluorhydrique (HF). Cependant, les réactions trop brutales endommageaient souvent le semi-conducteur lui-même.

L’équipe du professeur Cho a adopté une approche différente. Au lieu de retirer la surface en une seule fois, elle a conçu une stratégie de gravure de précision permettant aux réactions chimiques de progresser de manière hautement contrôlée et progressive. Cela a permis d’éliminer sélectivement uniquement les sites de défauts qui entravaient l’émission de lumière, tout en préservant la structure globale du semi-conducteur. Lors de ce processus d’élimination des défauts, le fluor généré par la réaction s’est combiné avec des espèces de zinc dans la solution pour former du chlorure de zinc, stabilisant et passivant à son tour la surface du nanocristal exposée.

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Résultat : l’équipe de recherche a augmenté l’efficacité de luminescence du semi-conducteur de moins de 1 % à 18,1 %. Il s’agit de la performance la plus élevée jamais rapportée à ce jour parmi les nano-semi-conducteurs ultra-petits à base de phosphure d’indium, ce qui correspond à une multiplication par 18 de la luminosité.

Cette étude est particulièrement significative car elle démontre, pour la première fois, que les surfaces de semi-conducteurs ultra-petits — considérées auparavant comme quasi impossibles à contrôler — peuvent être modifiées avec précision au niveau atomique. La technologie devrait trouver des applications non seulement dans les écrans de nouvelle génération, mais aussi dans des domaines avancés comme la communication quantique et la détection infrarouge.

Le professeur Himchan Cho a expliqué : « Ce travail ne consiste pas simplement à fabriquer des semi-conducteurs plus brillants, mais à démontrer à quel point le contrôle atomique de la surface est critique pour atteindre les performances souhaitées. »

Article : Overcoming the Luminescence Efficiency Limitations of InP Magic-Sized Clusters – Journal : Journal of the American Chemical Society – Méthode : Meta-analysis – DOI : Lien vers l’étude

* Phosphure d’indium (InP) : un semi-conducteur composé d’indium (In) et de phosphore (P), considéré comme une alternative écologique n’utilisant pas d’éléments dangereux comme le cadmium.

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Tags: luminescencenanocristauxsemi-conducteurs
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KAIST (KOR)

KAIST (KOR)

L'Institut supérieur coréen des sciences et technologies (KAIST) est l'une des institutions universitaires les plus prestigieuses de Corée du Sud. Fondé en 1971, il fut le premier établissement public du pays dédié à la recherche scientifique et technologique. Le KAIST est organisé autour de 6 collèges et 2 écoles, comprenant 33 départements, avec notamment : - Le Collège des Sciences Naturelles - Le Collège des Sciences de la Vie et Bioingénierie - Le Collège d'Ingénierie - L'École d'Informatique - L'École d'Ingénierie Électrique Le KAIST se distingue particulièrement dans plusieurs domaines de pointe : - L'intelligence artificielle, avec une école supérieure dédiée (Kim Jaechul Graduate School of AI) - Les nanotechnologies, via le Centre National NanoFab - Les technologies vertes et le développement durable - La robotique avancée - Les biotechnologies L'université compte plus de 10 500 étudiants et 1 300 chercheurs, avec un budget annuel d'environ 765 millions de dollars dont 60% dédié à la recherche.

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Light-emitting semiconductors are used throughout everyday life in TVs, smartphones, and lighting. However, many technical barriers remain in developing environmentally friendly semiconductor materials. In particular, nanoscale semiconductors that are tens of thousands of times smaller than the width of a human hair (about 100,000 nanometers) are theoretically capable of emitting bright light, yet in practice have suffered from extremely weak emission. KAIST researchers have now developed a new surface-control technology that overcomes this limitation.

KAIST (President Kwang Hyung Lee) announced on the 14th of January that a research team led by Professor Himchan Cho of the Department of Materials Science and Engineering has developed a fundamental technology to control, at the atomic level, the surface of indium phosphide (InP)* magic-sized clusters (MSCs)—nanoscale semiconductor particles regarded as next-generation eco-friendly semiconductor materials.
* Indium phosphide (InP): a compound semiconductor made of indium (In) and phosphorus (P), considered an environmentally friendly alternative that does not use hazardous elements such as cadmium

The material studied by the team is known as a magic-sized cluster, an ultrasmall semiconductor particle composed of only several tens of atoms. Because all particles have identical size and structure, these materials are theoretically capable of emitting extremely sharp and pure light. However, due to their extremely small size of just 1–2 nanometers, even minute surface defects cause most of the emitted light to be lost. As a result, luminescence efficiency has remained below 1% to date.

Previously, this issue was addressed by etching the surface with strong chemicals such as hydrofluoric acid (HF). However, the overly aggressive reactions often damaged the semiconductor itself.

Professor Cho’s team adopted a different approach. Instead of removing the surface all at once, they devised a precision etching strategy that allows chemical reactions to proceed in a highly controlled, incremental manner. This enabled selective removal of only the defect sites that hindered light emission, while preserving the overall structure of the semiconductor. During this defect-removal process, fluorine generated by the reaction combined with zinc species in the solution to form zinc chloride, which in turn stabilized and passivated the exposed nanocrystal surface.

As a result, the research team increased the luminescence efficiency of the semiconductor from below 1% to 18.1%. This represents the highest reported performance to date among indium phosphide–based ultrasmall nanosemiconductors, corresponding to an 18-fold increase in brightness.

This study is particularly significant in that it demonstrates, for the first time, that the surfaces of ultrasmall semiconductors—previously considered nearly impossible to control—can be precisely engineered at the atomic level. The technology is expected to find applications not only in next-generation displays, but also in advanced fields such as quantum communication and infrared sensing.

Professor Himchan Cho explained, “This work is not simply about making brighter semiconductors, but about demonstrating how critical atomic-level surface control is for achieving desired performance.”

This research was carried out with Changhyun Joo, a doctoral student, and Seongbeom Yeon, a combined master’s-doctoral student in the Department of Materials Science and Engineering at KAIST, serving as co–first authors. Professor Himchan Cho and Professor Ivan Infante of the Basque Center for Materials, Applications, and Nanostructures (BCMaterials, Spain) participated as co-corresponding authors. The study was published online on December 16 in the Journal of the American Chemical Society (JACS), one of the most prestigious journals in chemistry.
 ※ Paper title: “Overcoming the Luminescence Efficiency Limitations of InP Magic-Sized Clusters,”  DOI: 10.1021/jacs.5c13963

This research was supported by the National Research Foundation of Korea through the Nano Materials Technology Development Program, the Next-Generation Intelligent Semiconductor Technology Development Program, the Quantum Information Science Human Infrastructure Program, and by the Korea Basic Science Institute through its Infrastructure Support Program for Early-Career Researchers.

Journal

Journal of the American Chemical Society

DOI

10.1021/jacs.5c13963

Method of Research

Meta-analysis

Subject of Research

Not applicable

Article Title

Overcoming the Luminescence Efficiency Limitations of InP Magic-Sized Clusters

Article Publication Date

31-Dec-2025

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