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1 - CONTEXTE

2 - DIODE ORGANIQUE ÉLECTROLUMINESCENTE MONOCOUCHE (OLED MONOCOUCHE)

3 - PETITES MOLÉCULES ÉMETTRICES DE COULEUR BLEUE

4 - ÉMETTEURS FLUORESCENTS À DESIGN MOLÉCULAIRE D-Π-A

5 - PERSPECTIVES ET ÉVOLUTION

6 - GLOSSAIRE –DÉFINITIONS

Article de référence | Réf : IN168 v1

Perspectives et évolution
Molécules organiques fluorescentes comme matériau actif d'OLED bleues monocouches

Auteur(s) : Cyril PORIEL, Joëlle RAULT-BERTHELOT

Date de publication : 10 févr. 2015

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RÉSUMÉ

Les diodes électroluminescentes organiques (OLED) sont de sérieux candidats pour la future génération de composants électroniques pour l'affichage et l'éclairage. L'absence d'OLED bleues efficaces et stables est encore un maillon faible de cette technologie et a retardé sa commercialisation. Depuis 2013, les premiers écrans OLED de grande surface sont commercialisés. Cet article fait une analyse des petites molécules fluorescentes utilisées comme émetteur dans des « OLED bleues monocouches ». En premier lieu, quelques émetteurs bleus fluorescents seront présentés puis, dans une seconde partie, un intérêt tout particulier sera porté aux molécules donneur-système ?-accepteur (D-?-A). Le choix des groupements D et/ou A et du système ? sera discuté.

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Auteur(s)

  • Cyril PORIEL : Docteur de l'université de Rennes 1 - CR1 CNRS, UMR CNRS 6226, Institut des sciences chimiques de Rennes, France

  • Joëlle RAULT-BERTHELOT : Docteur d'État en chimie - DR2 CNRS, UMR CNRS 6226, Institut des sciences chimiques de Rennes, France

INTRODUCTION

Points clés

Domaine : Électronique organique, semi-conducteurs organiques

Degré de diffusion de la technologie : Émergence | Croissance | Maturité

Technologies impliquées : Diodes électroluminescentes organiques

Domaines d'application : Affichage/Éclairage

Principaux acteurs français : Orgatech (LPICM, École Polytechnique), Elorga (Bordeaux), Plate-forme OLED 200 mm (CEA-LETI Grenoble), Plate-forme Organique IEMN (Villeneuve d'Ascq), Plate-forme Électronique Plastique (XLIM Limoges)

Pôles de compétitivité : Minalogic, Tenerrdis

Centres de compétence : Groupement de recherche en électronique organique (GDR 3368)

Autres acteurs dans le monde : LG, Samsung, 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, [email protected] [email protected]

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-in168


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5. Perspectives et évolution

Les molécules adaptées à une émission bleue et pouvant conduire à des diodes à très hautes performances sont encore rares. L'accès à ces molécules demande souvent un travail de synthèse important. Le chimiste possède depuis quelques années un nouvel outil qui doit être utilisé en amont de la synthèse, c'est la modélisation moléculaire. Cet outil doit être utilisé pour déterminer les niveaux HOMO et LUMO, déterminer le gap optique qui peut laisser présager de la couleur d'émission de la molécule, analyser la nature des orbitales HOMO et LUMO pour voir si un transfert de charge peut exister. Un article récent a fait des prédictions théoriques des propriétés de molécules de type D-π-A en associant six donneurs et quatre accepteurs à un système π biphényl . De ces calculs théoriques, les auteurs ont pu montrer qu'il est préférable de combiner des donneurs modérément forts de type bis-diméthylaminotriphénylamine, phénothiazine ou phénoxazine à des accepteurs plus forts tels que le diphényloxadiazole, le diphényl-2,2′-bipyridine. L'extension de conjugaison du système π central de biphényle à terphényle est peut être à envisager pour obtenir une émission bleue.

Une autre solution à l'augmentation des performances des OLED bleues monocouches est l'utilisation du concept matériau hôte organique/dopant phosphorescent inorganique  . Dans cette nouvelle approche, permettant de transférer la totalité des excitons formés dans la matrice hôte vers un émetteur phosphorescent inorganique (complexe organométallique)...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - SHIRAKAWA (H.), LOUIS (E.J.), McDIARMID (A.G.), CHIANG (C.K.), HEEGER (A.J.) -   *  -  J. Chem. Soc., Chem. Commun., p. 578-580 (1977).

  • (2) - Prs Mac DIARMID, HEEGER, SHIRAKAWA -   *  -  Le prix Nobel de Chimie (2000).

  • (3) - FORREST (S.R.), THOMPSON (M.E.) -   *  -  Chem. Rev., 107, p. 923-925 (2007).

  • (4) - FACCHETTI (A.) -   *  -  Chem. Mater., 23, p. 733-758 (2011).

  • (5) - GEFFROY (B.), LE ROY (P.), PRAT (C.) -   *  -  Polym. Int., 55, p. 572-582 (2006).

  • (6) - LE BARNY (P.) -   Électroluminescences des matériaux organiques. Principes de base.  -  [E 3 106] (2006).

  • ...

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