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EnglishRÉSUMÉ
Cet article a pour objectif de faire un état des lieux exhaustif d’une nouvelle famille de semi-conducteurs organiques dérivés du 9,9’-spirobifluorène (SBF), substitués en positon 4 (4-SBF) possédant un fort potentiel en tant que matrices hôtes dans des diodes électroluminescentes organiques phosphorescentes (PhOLED). Cet article couvrira plusieurs aspects: après une approche générale sur la stratégie de synthèse des molécules 4-SBF, il donnera une analyse détaillée et comparative de l'ensemble des propriétés (optiques, électrochimiques et thermiques) et mettra en exergue les applications des dérivés 4-SBF en tant que matrice hôte dans des PhOLED.
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Cyril PORIEL : Docteur de l’université de Rennes 1 CR1 CNRS, UMR CNRS 6226, Institut des Sciences Chimiques de Rennes
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Joëlle RAULT-BERTHELOT : Docteur d’État en chimie DR2 CNRS, UMR CNRS 6226, Institut des Sciences Chimiques de Rennes
INTRODUCTION
Depuis 1970, le marché de l’éclairage a connu deux grandes évolutions : les ampoules fluorescentes et les diodes électroluminescentes (LED). Dès 1980, des composés organiques ont été intégrés comme couche active dans des OLED ( Organic Light-Emitting Diode ). Les performances d’une OLED sont plafonnées à 25 % de conversion d’énergie électrique en énergie lumineuse, ce qui est insuffisant pour de l’éclairage haute performance. Une voie d’amélioration des performances des OLED a été d’utiliser des molécules phosphorescentes comme dopant d’une couche organique conduisant aux diodes organiques phosphorescentes (PhOLED). Les performances des PhOLED sont liées au choix du couple matrice organique/dopant phosphorescent. Les conditions d’un bon transfert énergétique de la matrice vers le dopant impliquent que les niveaux d’énergie des états singulets et triplets de la matrice soient adaptés à ceux du dopant, la couleur émise par la PhOLED étant directement liée au niveau triplet du dopant. Si les matériaux hôtes adaptés aux dopants rouge ou vert sont relativement courants aujourd’hui et conduisent à des PhOLED de bonnes performances, les matériaux hôtes adaptés aux dopants bleus sont beaucoup plus rares car ils doivent posséder un large écart énergétique HOMO-LUMO et un état triplet supérieur à 2,8 eV. La recherche de matrices faiblement conjuguées est donc encore un sujet majeur de recherche dans le domaine des PhOLED. Les stratégies utilisées pour restreindre la conjugaison d’un matériau semi-conducteur organique sont variées et des ruptures de conjugaisons par « encombrement stérique » ont été décrites. Cette dernière stratégie est utilisée avec les dérivés du spirobifluorène (SBF) substitués en position ortho (sur le carbone C4) et la littérature commence à présenter des performances de dispositifs PhOLED intéressantes en utilisant les 4-SBF comme matrice hôte de PhOLED bleues. C’est dans ce contexte que se situent les travaux présentés dans cet article.
Domaine : Électronique organique, semi-conducteur organique
Degré de diffusion de la technologie : Émergence | Croissance | Maturité
Technologies impliquées : Diodes organiques phosphorescentes
Domaines d’application : Affichage/Éclairage
Principaux acteurs français :
Orgatech (LPICM, École polytechnique), Elorga (Bordeaux), plateforme OLED 200 mm (CEA-LETI Grenoble), plateforme Organique IEMN (Villeneuve d’Ascq), plateforme Électronique Plastique (XLIM Limoges)
Pôles de compétitivité : Minalogic, Tenerrdis
Centres de compétence : Groupement de recherche en électronique organique (GDR 3368)
Industriels :
Autres acteurs dans le monde : LG, Siemens+Osram, Philips, Sony+Panasonic, Mitsubishi Electric, Verbatim, Konica Minolta, LG Chem, Inteltronic, DuPont Display, General Electric, Holst center…
Contact : Cyril Poriel – Joëlle Rault-Berthelot, Groupe MaCSE, UMR CNRS 6226 Institut des Sciences Chimiques de Rennes, 35042, France
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9. Glossaire
Composé purement hydrocarboné ; pure hydrocarbon compound
Composé chimique formé uniquement d’atomes de carbone et d’hydrogène (hydrocarbure).
Composé spiro ; spiro compound
Un composé spiro est un composé qui comporte au moins deux systèmes π, de propriétés identiques ou différentes, connectés par un atome de carbone hybridé sp3 (carbone spiro) entraînant une orthogonalité entre les deux systèmes π connectés.
OLED (diode électroluminescente organique) ; OLED (organic-light-emitting diode)
Une diode organique électroluminescente (OLED) est un dispositif émetteur de lumière composé d’un semi-conducteur organique déposé entre deux électrodes. Lors de la mise sous tension du dispositif, des charges positives et négatives sont injectées et migrent dans le semi-conducteur organique jusqu’à leur rencontre. Cette recombinaison forme une paire électron/trou appelée « exciton » qui va émettre de la lumière après retour à l’état fondamental. Dans une OLED utilisant uniquement des molécules fluorescentes, seuls les excitons singulets se désactivent en émettant de la lumière, ce qui limite le rendement quantique interne à 25 %.
PhOLED (diode électroluminescente organique phosphorescente) ; PhOLED (phosphorescent organic-light-emitting diode)
La PhOLED est un composant électronique qui permet de produire de la lumière à partir d’une molécule phosphorescente utilisée comme dopant d’une matrice hôte organique. Dans une PhOLED utilisant un couple matrice hôte organique/dopant phosphorescent, l’émission de lumière provient à la fois des excitons singulets et des excitons triplets et le rendement quantique interne peut atteindre 100 %.
Photoluminescence ; photoluminescence
Luminescence provoquée par un rayonnement ultraviolet, visible ou infrarouge.
Spirobifluorène ; spirobifluorene
Le spirobifluorène est une molécule organique d’architecture 2π-1spiro (deux systèmes π reliés par un pont spiro) dans laquelle deux unités fluorényles sont connectées via leurs ponts méthylènes par un unique atome de carbone.
Réaction de substitution ; substitution
Une réaction de substitution est une réaction organique dans laquelle un atome ou groupe d’atomes d’un...
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Glossaire
BIBLIOGRAPHIE
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(1) - Les consommations d’éclairage en 2013/2014. - Réactualisation des chiffres de l’ADEME, Association Française de l’éclairage, 17, rue de l’Amiral Hamelin 75783, Paris (2013/2014).
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(2) - ZISSIS (G.), DAMELINCOURT (J.-J.) - * - Techniques de l’Ingénieur [IN 26] (2004).
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(3) - ZISSIS (G.), DE LOGIVIERE (X.) - * - Techniques de l’Ingénieur [IN 18] (2011).
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(4) - SEBAIHI (N.), CORNIL (J.), VIVILLE (P.) - * - Techniques de l’Ingénieur [IN 145] (2011).
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(5) - DESTRUEL (P.), JOLINAT (P.) - * - Techniques de l’Ingénieur [IN 25] (2004).
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(6) - JOLINAT (P.) - * - Techniques de l’Ingénieur [E 6 505] (2011).
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