Présentation
En anglaisAuteur(s)
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Noham SEBAIHI : Doctorant à l'université de Mons financé par le Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture (FRIA)
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Jérôme CORNIL : Maître de recherches du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS)
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Pascal VIVILLE : Chef de projet au centre de recherches Materia Nova
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Lire l’articleINTRODUCTION
les diodes électroluminescentes organiques (OLED) émettrices de lumière blanche sont des sources de lumière performantes susceptibles de jouer un rôle important face à la crise énergétique mondiale, tout en offrant de nouvelles possibilités de design pour des applications dans le domaine de l'éclairage.
white organic light-emitting diodes (OLED) are efficient light sources that are expected to play an important role in the world energy crisis and to provide in addition novel design possibilities for general lighting applications.
micro/nano électronique – éclairage – matériaux organiques conjugués – électroluminescence
micro/nano electronics – lighting – organic conjugated materials – electroluminescence
Domaine : Électronique organique
Degré de diffusion de la technologie : Émergence | Croissance | Maturité
Technologies impliquées : Diodes électroluminescentes organiques
Domaines d'application : Affichage/éclairage
Principaux acteurs français : Microoled/CEA-LETI, Astron Fiamm Safety, IMS Bordeaux (L. Hirsch, G. Wantz), LCP Marseille (F. Dumur), Institut Lavoisier de Versailles (C. Mayer), Institut Charles Gerhardt à Montpellier (O. Dautel, P. Gerbier), LPICM Palaiseau (B. Geoffroy)
Centres de compétence : Groupement de recherche (GDR) en électronique organique
Industriels (non français) : Osram, Philips, Panasonic, Mitsubishi, Verbatim, Konica Minolta, Siemens, Solvay, General Electric...
Autres acteurs dans le monde :
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Optoelectronic Components and Materials Group, University of Michigan, USA
-
Novaled AG, Dresden, Germany
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Institut für Physikalische Chemie, Universität zu Köln, Germany
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Department of Polymer chemistry in Yamagata University, Yamagata, Japan
Contact : Dr. Pascal Viville, Materia Nova
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3. Caractérisation des OLED
Les performances des diodes électroluminescentes peuvent être caractérisées dans un premier temps par la mesure de leur signature courant-tension-luminance (courbes I-V-L).
La luminance est définie comme l'intensité lumineuse par unité d'aire apparente d'une source dans une direction donnée. Elle est mesurée en cd/m2 au moyen d'un luminance-mètre placé perpendiculairement au dispositif.
Le tracé des courbes caractéristiques I-V-L est obtenu via l'application d'une tension croissante aux bornes du dispositif et du relevé ponctuel du courant traversant la diode et de la lumière produite. Ces mesures permettent d'évaluer et de relier les propriétés électriques aux propriétés optiques du dispositif.
Contrairement à la luminance qui est une mesure directionnelle, le rendement quantique externe est une mesure de la lumière émise par la diode dans toutes les directions. Une façon simple d'évaluer ce paramètre consiste à enfermer le dispositif dans une sphère d'intégration qui permet de rediriger l'entièreté de la lumière émise vers un photodétecteur couplé à un spectromètre afin de mesurer son intensité et ses propriétés spectrales.
Pour être admises sur le marché de l'éclairage, les OLED doivent répondre à des critères standardisés. L'œil humain n'étant sensible que dans une certaine gamme de longueurs d'onde du spectre électromagnétique (de 380 à 780 nm) et de façon variable suivant la longueur d'onde, il est nécessaire que cela soit pris en considération lors de la caractérisation de dispositifs destinés à l'éclairage. La Commission internationale de l'éclairage (CIE) a donc défini des unités dites « photométriques » et mis en place des paramètres de mesures standardisés. Les quatre critères principaux qui permettent de caractériser une source lumineuse sont :
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l'efficacité lumineuse ;
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les coordonnées chromatiques (x,y) ;
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l'indice de rendu des couleurs (IRC) ;
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la température de couleur corrélée (CCT).
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La lumière artificielle émise par un dispositif est généralement évaluée via sa puissance lumineuse, mesurée en lumen (lm), perçue...
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - POPE (M.), KALLMANN (H.P.), MAGNANTE (P.) - * - J. Chem. Phys., 38, p. 2042 (1963).
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(2) - TANG (C.W.), VAN SLYKE (S.A.) - * - Appl. Phys. Lett., 51(12), p. 913 (1987).
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(3) - BURROUGHES (J.H.), BRADLEY (D.D.C.), BROWN (A.R.), MARKS (R.N.), MACKAY (K.), FRIEND (R.H.), BURNS (P.L.), HOLMES (A.B.) - * - Nature, 347, p. 539 (1990).
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(4) - HUANG (J.), LI (G.), WU (E.), XU (Q.), YANG (Y.) - * - Adv. Mater., 18, p. 114 (2006).
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(5) - WU (H.), ZOU (J.), LIU (F.), WANG (L.), MIKHAILOVSKY (A.), BAZAN (G.C.), YANG (W.), CAO (Y.) - * - Adv. Mater., 20, p. 696 (2008).
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(6) - LIU (J.), SHAO (S.), CHEN (L.), XIE (Z.), CHENG (Y.), GENG (Y.), WANG (L.), JING (X.), WANG (F.) - * - Adv. Mater., 19, p. 1859 (2007).
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
1.1 Fabricants, constructeurs (liste non exhaustive)
Philipps http://www.research.philipps.com
Novaled http://www.novaled.com
OLED100.EU http://www.oled100.eu
Universal Display Corporation http://www.universaldisplay.com
OLLA http://www.olla-project.org
TRILUX http://www.trilux.com
ESTABLISHED AND SONS http://www.establishedandsons.com
INOTEC http://www.inotec-licht.de
HAUT DE PAGE1.2 Organismes – Fédérations – Associations (liste non exhaustive)
Commission Internationale de l'Éclairage...
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