Présentation

Article interactif

1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

2 - CARACTÉRISATION DES PROPRIÉTÉS DU PHOTOCHROMISME

3 - OPTIMISATION DES PROPRIÉTÉS PHOTOCHROMES

4 - APPLICATIONS : CAS CONCRETS ET PERSPECTIVES D’AVENIR

5 - CONCLUSION

6 - GLOSSAIRE

7 - SYMBOLES

Article de référence | Réf : N1530 v1

Applications : cas concrets et perspectives d’avenir
Molécules et matériaux photochromes : présentation, caractéristiques et applications

Auteur(s) : Stéphane ALOÏSE, Jonathan PIARD

Relu et validé le 01 oct. 2020

Pour explorer cet article
Télécharger l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !

Sommaire

Présentation

RÉSUMÉ

Un matériau photochrome possède la capacité de changer de couleur suite à une absorption de lumière, et ce de manière réversible. Cet article traite des molécules et matériaux photochromes depuis les aspects fondamentaux jusqu’aux applications industrielles. Après avoir défini les concepts généraux, les grandes familles de photochromes, la quantification du photochromisme (détermination des rendements quantiques),  la compréhension et le contrôle des mécanismes élémentaires sont abordés sous le prisme de la spectroscopie transitoire, des calculs de chimie quantique et de l’optimisation synthétique. Enfin diverses applications dans les domaines de l'industrie et de la recherche sont détaillées.

Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.

Lire l’article

ABSTRACT

Photochromic molecules and materials : presentation, characteristics and applications

A photochromic material has the reversible ability to change color as a result of light absorption. This article deals with molecules and photochromic materials from fundamental aspects to industrial applications. After having defined the general concepts, the large families of photochromes, the quantification of the photochromism (determination of the quantum yields), the comprehension and the control of the elementary mechanisms will be approached under the prism of the transient spectroscopy, the computations of quantum chemistry and the synthetic optimization. Finally various applications in the fields of industry and research will be detailed.

Auteur(s)

  • Stéphane ALOÏSE : Maître de conférences, LASIR – UMR 8516 – Université de Lille – France

  • Jonathan PIARD : Professeur agrégé (PrAg), Département de chimie – ENS Paris Saclay – France

INTRODUCTION

Lorsqu’un matériau possède la capacité de changer de couleur suite à une absorption de lumière, celui-ci est qualifié de photochrome. Après arrêt de l’irradiation, le retour à la couleur d’origine du matériau peut s’opérer soit spontanément, soit par une nouvelle stimulation lumineuse de nature différente. Les changements de couleur induits par la lumière peuvent également s’accompagner de la variation d’autres propriétés physico-chimiques du matériau (indice de réfraction, fluorescence, réponse mécanique....) permettant une commutation contrôlée, et à distance, de ces mêmes propriétés. C’est grâce à cette versatilité, que le photochromisme permet d’élargir sans cesse le panel des possibilités en termes d’applications industrielles.

Dans un premier temps, le concept de photochromisme et les différentes familles de photochromes organiques sont introduits. Ensuite, les déterminations expérimentales des paramètres photochromes sont détaillées : rendement quantique, constante de vitesse du retour thermique, signature spectrale de l’état photostationnaire, résistance à la fatigue.

Puis, cet article traite, à travers quelques exemples choisis, comment moduler les caractéristiques cinétiques et photochimiques photochromes via une compréhension accrue des mécanismes réactionnels. Cette compréhension repose sur l’utilisation des spectroscopies transitoires ultrarapides en combinaison avec la chimie computationnelle moderne centrée sur les états excités. Une fois cette compréhension atteinte, un dialogue constructif avec la synthèse organique permet de modifier judicieusement la molécule pour accorder ses propriétés avec les applications visées. Sachant que beaucoup d’études préliminaires se font en solution, la mise en œuvre du matériau (sous la forme d’un monocristal, d’un film polymère, d’une couche mince) qui conserve les propriétés cibles est donc une étape délicate. Quelques exemples sont abordés pour illustrer cette problématique.

Enfin, diverses applications sont passées en revue. Outre les lunettes de soleil à teinte variable, exemple connu du grand public, différents exemples d’application des molécules photochromes, qui exploitent bien plus que le changement de couleur, sont mentionnés : création de machines moléculaires, textiles intelligents ou nouveaux modes de délivrance de médicaments.

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 93% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

KEYWORDS

spectroscopy   |   photochimistry   |   smart devices

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-n1530


Cet article fait partie de l’offre

Matériaux fonctionnels - Matériaux biosourcés

(206 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS

Lecture en cours
Présentation

4. Applications : cas concrets et perspectives d’avenir

4.1 Photochromisme au quotidien

Le photochromisme est peu rencontré dans la nature avec comme seuls exemples l’isomérisation Z-E du rétinal impliqué dans le processus de la vision et celui de la protéine Dronpa présente dans certains coraux . Les composés photochromes sont donc essentiellement issus de synthèses en laboratoire et de nouvelles familles de photochromes sont créées chaque année. Les années 1980 ont vu émerger les premières applications grand public de ces objets de recherche avec le développement de lunettes photochromes et la commercialisation d’objets photochromes. En recherche, les années 1990 marquent le début d’un nouvel intérêt pour les composés photochromes avec la découverte de la famille des diaryléthènes : photochrome bistable (type P) et très résistant à la fatigue offrant ainsi d’incroyables perspectives dans le développement de nouvelles mémoires optiques. L’engouement de la communauté scientifique pour ce phénomène est encore aujourd’hui assez important avec près de 1 000 publications par an (source : ISI Web of Knowledge) et un nombre exponentiel de brevets déposés . Cela laisse présager la place primordiale qu’occuperont les photochromes dans les applications industrielles de demain.

HAUT DE PAGE

...

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 93% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

TEST DE VALIDATION ET CERTIFICATION CerT.I. :

Cet article vous permet de préparer une certification CerT.I.

Le test de validation des connaissances pour obtenir cette certification de Techniques de l’Ingénieur est disponible dans le module CerT.I.

Obtenez CerT.I., la certification
de Techniques de l’Ingénieur !
Acheter le module

Cet article fait partie de l’offre

Matériaux fonctionnels - Matériaux biosourcés

(206 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS

Lecture en cours
Applications : cas concrets et perspectives d’avenir
Sommaire
Sommaire

BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - NAKATANI (K.), PIARD (J.), YU (Y.), MÉTIVIER (R.) -   Introduction: organic photochromic molecule.  -  Photochromic Materials: Preparation, Properties and Applications, edited by Wiley (2016).

  • (2) - DESSAUER (R.), PARIS (J.P.) -   Photochromism.  -  Advances in Photochemistry, edited by Wiley-VCH, p. 275-278, Amsterdam (1963).

  • (3) - WÖHRLE (D.), TAUSCH (M.W.), STROHER (W.-D.) -   Photochemie.  -  Éd. Wiley-VCH Weinheim (1998).

  • (4) - FRITZSCHE (J.) -   Comptes rendus de l'académie des sciences,  -  vol. 69, p. 1035-1037 (1867).

  • (5) - BILTZ (H.) -   Annual chemistry,  -  vol. 305, p. 170 (1899).

  • (6) - BILTZ (H.) -   Physical Chemistry,  -  vol. 30, p. 527 (1899).

  • ...

1 Annuaire

HAUT DE PAGE

1.1 Laboratoires – Bureaux d'études – Écoles – Centres de recherche (liste non exhaustive)

Laboratoire de photophysique et photochimie supramoléculaires et macromoléculaires, UMR 8531, ENS Paris-Saclay, 61 avenue du Président Wilson 94230 Cachan, http://ppsm.ens-paris-saclay.fr/

LASIR UMR 8516 (Laboratoire de spectrochimie infrarouge et Raman), Université de Lille, Sciences et Technologies – Bâtiment C5 – 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex, https://lasir.univ-lille1.fr

Laboratoire des interactions moléculaires et réactivité chimique et photochimique (MRCP), UMR 5623, Université Paul Sabatier, Bâtiment 2R1, 118, route de Narbonne, 31062 Toulouse imrcp.ups-tlse.fr

Institut de chimie moléculaire et des matériaux d’Orsay (ICMMO), UMR 8182, Bâtiments 410/420/430, Université Paris-Sud, UMR 8182, Rue du doyen Georges Poitou, 91405 Orsay cedex – France https://www.icmmo.u-psud.fr

https://www.solaractive.com/

https://www.gluminous.com/

https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2018/press-release/

HAUT DE PAGE

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 94% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

Cet article fait partie de l’offre

Matériaux fonctionnels - Matériaux biosourcés

(206 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS

Sommaire

QUIZ ET TEST DE VALIDATION PRÉSENTS DANS CET ARTICLE

1/ Quiz d'entraînement

Entraînez vous autant que vous le voulez avec les quiz d'entraînement.

2/ Test de validation

Lorsque vous êtes prêt, vous passez le test de validation. Vous avez deux passages possibles dans un laps de temps de 30 jours.

Entre les deux essais, vous pouvez consulter l’article et réutiliser les quiz d'entraînement pour progresser. L’attestation vous est délivrée pour un score minimum de 70 %.


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

Cet article fait partie de l’offre

Matériaux fonctionnels - Matériaux biosourcés

(206 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS