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Auteur(s)
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André-Jean ATTIAS : Ingénieur de recherche à l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA) - Département des matériaux et systèmes composites - Professeur associé à l’Université Pierre et Marie Curie - Laboratoire de Chimie Macromoléculaire, UMR 7610 - CNRS
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Les matières plastiques, à la différence des métaux, sont réputées ne pas conduire le courant. De fait, elles sont utilisées pour isoler les fils de cuivre des câbles électriques ordinaires.
Vers la fin des années 1970, A.J. Heeger, A.G. MacDiarmid et H. Shirakawa, lauréats du prix Nobel de Chimie de l’année 2000, ont montré qu’après certaines modifications, un plastique peut devenir conducteur de l’électricité, c’est-à-dire « métal synthétique ». Pour ce faire, le polymère doit être conjugué, c’est-à-dire que la chaîne principale du polymère doit comporter alternativement des liaisons simples et multiples ; de plus il doit être « dopé », ce qui consiste à enlever des électrons (par oxydation) ou à en ajouter (par réduction). Ces « trous » ou électrons supplémentaires peuvent se déplacer le long de la chaîne polymère qui devient ainsi conductrice d’électricité.
À la suite des travaux pionniers sur le polyacétylène (1977), les recherches portèrent sur le développement de nouvelles familles de polymères conducteurs électroniques stables à l’air, avec pour objectif l’accroissement de la conductivité de ces matériaux obtenus sous forme de films ou poudres noirs et insolubles essentiellement. Ultérieurement, les recherches se sont focalisées :
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d’une part sur l’ingénierie et la synthèse de ces polymères de façon à en contrôler les propriétés électriques, optiques, et la mise en œuvre ;
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d’autre part sur la compréhension des mécanismes de transport dans les polymères conjugués au sens large.
Dans le même temps de nouveaux domaines d’applications sont apparus, comme la possibilité d’utiliser les oligomères ou polymères conjugués dans leur état non-dopé (semi-conducteur) comme couche active au sein de dispositifs pour l’électronique organique : diodes électroluminescentes (OLED ou PLED), transistors à effet de champ (OFET ou PFET), lasers pompés électriquement ou encore cellules photovoltaïques.
A.J. Heeger, A.G. MacDiarmid et H. Shirakawa ont fait des polymères conducteurs et des matériaux organiques conjugués de façon plus générale – tant à l’état non-dopé (semi-conducteur) que dopé (conducteur intrinsèque) – un champ de recherche majeur pour les chimistes comme pour les physiciens. Ces matériaux sont à l’origine d’une activité scientifique intense, aussi bien au niveau fondamental qu’au niveau des applications.
Seront présentées l’évolution des centres d’intérêts et les orientations de la recherche dans le domaine des polymères conjugués au cours de ces dernières années dans un bref historique.
Puis, dans un premier volet consacré à une approche des phénomènes physiques mis en jeu, le rôle des électrons π dans les systèmes conjugués sera rappelé. La description des états d’énergie des polymères conjugués en terme de structure de bandes qui en résulte, permettra de les classer comme des semi-conducteurs organiques. Ceci signifie qu’il est possible d’y générer des espèces chargées (par dopage, injection de charges, photo-excitation). Ces porteurs de charges, les mécanismes de conduction à l’origine des propriétés de transport de ces entités dans les polymères conjugués, et les applications en fonction du mode de génération des charges seront présentées.
Enfin, dans un second volet consacré à la chimie de ces matériaux, les grandes tendances en termes de synthèse (méthodes, choix des monomères) seront présentées et les nouvelles approches dans le domaine de l’ingénierie des matériaux conjugués seront dégagées.
Cet article constitue un complément et une actualisation de l’article Polymères conducteurs [E 1 860] du même traité.
VERSIONS
- Version courante de mai 2017 par André-Jean ATTIAS
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3. Chimie des polymères conducteurs
3.1 Rôle de la synthèse
Comme rappelé précédemment (cf. introduction et § 1), la découverte de la possibilité d’introduire des charges au sein des polymères conjugués, a résulté en la création d’une nouvelle classe de matériaux qui allient d’une part les propriétés électroniques et optiques des semi-conducteurs, voire des métaux, et d’autre part les caractéristiques mécaniques et la facilité de mise en œuvre des polymères.
Il est bien connu que les polymères synthétiques n’ont pas la structure idéale résultant de l’enchaînement régulier théorique des unités structurales (figure 19). Lors de la polymérisation peuvent apparaître des défauts d’enchaînements, des branchements, des réticulations, des isomérisations. En outre un polymère est un objet statistique, caractérisé par des masses moyennes et une polydispersité. Dès lors, les propriétés du polymère sont affectées par toutes ces sources de variations par rapport à la structure idéale. Il convient donc d’obtenir des structures moléculaires « fiables » afin de pouvoir établir des relations structures-propriétés dans le cadre de la compréhension de ces matériaux, ou d’obtenir des matériaux de façon reproductible en vue d’applications .
Dans le cas des polymères conjugués, la méthode de synthèse influe sur les propriétés du matériau en autorisant, par exemple, le contrôle de la conductivité, de la taille des séquences conjuguées (figure 18) ou de la régularité de l’enchaînement des unités constitutives (figure 20).
un polythiophène non régio-régulier,...
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Chimie des polymères conducteurs
BIBLIOGRAPHIE
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