Le dioxyde de germanium, ou oxyde de germanium(), est un composé inorganique de formule chimique . C'est la principale source commerciale de germanium. On l'obtient en chauffant du germanium ou du disulfure de germanium en présence d'oxygène : Ge + → . Il se forme également par hydrolyse du tétrachlorure de germanium : 2 → + 4 HCl. Cette réaction diffère de celle observée avec le silicium dans la mesure où l'hydrolyse du tétrachlorure de silicium donne en premier lieu des acides siliciques, tandis que le tétrachlorure de germanium ne forme pas d'hydroxydes stables, mais donne au contraire le dioxyde. Les deux principaux polymorphes du dioxyde de germanium sont le hexagonal et le tétragonal. Le premier est semblable au quartz-β, dans lequel le germanium présente une coordinence de 4, tandis que le second, qui correspond à l'argutite, présente une structure de type rutile, dans lequel le germanium présente une coordinence de 6. Il existe également une forme amorphe semblable à celle du verre de quartz. B-quartz.png | {{fchim|GeO|2}} [[Système réticulaire hexagonal|hexagonal]] Stishovite.png | {{fchim|GeO|2}} [[Système réticulaire tétragonal|tétragonal]] Le dioxyde de germanium peut être obtenu sous forme cristallisée aussi bien que sous forme amorphe. À pression atmosphérique, la structure amorphe est constituée d'un réseau de tétraèdres . Lorsque la pression augmente jusqu'à environ , la coordinence moyenne du germanium passe progressivement de 4 à 5, avec un allongement de la liaison Ge–O. Lorsque la pression augmente encore, jusqu'à environ , la coordinence du germanium passe à 6, et il se forme une structure plus dense constituée d'octaèdres . Si la pression est alors réduite, le cristal reprend sa structure tétraédrique. Si au contraire la pression est augmentée, la forme rutile se transforme en forme orthorhombique de type . L'indice de réfraction du dioxyde germanium de 1,7 ainsi que ses propriétés de dispersion optique en font un matériau intéressant pour les applications optiques telles que les objectifs grand angle, les lentilles pour objectifs de microscopes optiques, et pour le cœur des fibres optiques.
Alfredo Pasquarello, Peter Broqvist, Jan Felix Binder