#

Fluorescence : définition

Émission de photons avec une énergie correspondant au gap du nanocristal provoquée par l’absorption de photons à plus haute énergie.

Fluorescence dans l'actualité

Toute l'actualité


Fluorescence dans les ressources documentaires

  • ARTICLE INTERACTIF
  • |
  • 10 avr. 2021
  • |
  • Réf : E6507

Diodes électroluminescentes organiques : quatre technologies différentes

Les diodes organiques électro­lu­mi­nes­centes (OLEDs) sont des dispositifs électroniques capables d’émettre de la lumière sous l’effet d’un champ électrique. L’architecture de base d’une OLED consiste en un film mince émetteur de lumière (EML) déposé entre deux électrodes. Il existe quatre générations d’OLEDs différenciées par le processus photo-physique conduisant à l’émission de la lumière : l’OLED fluorescente, l’OLED phosphorescente, l’OLED TADF et  l’OLED hyperfluorescente. Cet article présente les quatre générations d’OLEDs pour lesquelles le mécanisme d’émission de lumière est discuté à la lumière d’exemples sélectionnés dans la littérature.

  • Article de bases documentaires
  • |
  • 10 avr. 2020
  • |
  • Réf : K741

Guides d’onde luminescents. Du fluorophore à la matrice

Les guides d’onde sont des dispositifs utilisés pour leur propriété de piégeage de lumière. Ils ont été principalement utilisés dans le domaine de l’optique des lasers mais l’intérêt grandissant pour ces objets amène aujourd’hui à une nouvelle application : le solaire. Cet article présente le principe et les mécanismes de pertes mis en jeu dans les guides d’onde. Il présente de manière exhaustive les propriétés physico-chimiques des matériaux fluorophores et des matrices de soutien. Il permet de cerner les limites et de mettre en perspectives les axes de développement dans ce domaine. Enfin , différentes applications faisant appel à cette technologie sont présentées.

  • Article de bases documentaires
  • |
  • 10 sept. 2025
  • |
  • Réf : R6747

L’analyse combinée XRR-GIXRF sans référence pour les couches minces

La propriété des éléments à émettre un rayonnement caractéristique, suite à une excitation par rayons X ou fluorescence X, est exploitée à des fins de quantification. Les équations décrivant cette interaction lumière-matière sont rappelées, ainsi que les conditions expérimentales nécessaires pour s’affranchir du besoin d’étalons de référence. La fluorescence X peut aussi être exploitée en la combinant avec la réflectivité X pour l’étude des couches minces d’épaisseur nanométrique. L’approche présentée ici exploite les données fondamentales dont les enjeux de justesse et d’incertitudes associés sont abordés dans un souci métrologique. 


INSCRIVEZ-VOUS AUX NEWSLETTERS GRATUITES !