Présentation
RÉSUMÉ
La technologie des diodes organiques électroluminescentes (OLEDs pourOrganic Light-Emitting diodes) a évolué et en 2023 les dispositifs les plus efficaces et les plus matures sont les OLEDs phosphorescentes (PhOLEDs) dans lesquelles la couche émissive est une « matrice hôte » dopée par un émetteur phosphorescent. Après un court rappel du mode de fonctionnement des PhOLEDs, cet article présente comment des matrices hôtes ne contenant que des atomes de carbone et d’hydrogène (PHC pourPure HydroCarbon) permettent d’atteindre des performances élevées pour de l’émission de lumière bleue, verte ou rouge. L’émission de lumière blanche est abordée dans la dernière partie.
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Cyril PORIEL : Directeur de Recherche au CNRS - ISCR UMR 6226, CNRS-Université de Rennes, Rennes, France
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Joëlle RAULT-BERTHELOT : Directeur de Recherche au CNRS - ISCR UMR 6226, CNRS-Université de Rennes, Rennes, France
INTRODUCTION
Depuis la découverte des diodes organiques électroluminescentes en 1987, la technologie a évolué permettant d’augmenter l’efficacité de ces dispositifs émetteurs de lumière en modifiant leur principe de fonctionnement via la nature des transferts énergétiques impliqués dans les dispositifs. Ainsi, en à peine 35 ans, quatre types d’OLEDs ont été mis au point : les OLEDs fluorescentes, les OLEDs phosphorescentes (PhOLEDs), celles à émission de fluorescence retardée activée thermiquement (OLEDs-TADF) et enfin les OLEDs hyperfluorescentes (HF-OLEDs).
En 2023, les dispositifs les plus efficaces en termes d’émission et de stabilité sont les PhOLEDs dans lesquelles la couche émissive est une matrice hôte dopée par un émetteur phosphorescent. Par une adaptation adéquate des niveaux énergétiques entre la matrice et le dopant, la quasi-totalité des excitons formés dans la matrice lors de la mise sous tension du dispositif est transférée au dopant qui est l’émetteur de la diode. De ce fait, le rendement quantique interne du dispositif peut atteindre 100 %.
Les propriétés requises pour qu’un semi-conducteur organique puisse être utilisé comme matrice hôte dans une PhOLED sont : (i) une bonne adaptation des niveaux énergétiques HOMO et LUMO au niveau de Fermi des électrodes et/ou aux niveaux HOMO et LUMO des couches intermédiaires afin de faciliter l’injection des charges dans la matrice, (ii) une mobilité équilibrée des électrons et des trous pour optimiser la recombinaison des paires électron-trou, (iii) une bonne stabilité thermique et morphologique pour permettre le dépôt sous vide et pour éviter la décomposition ou l’évolution de la matrice lorsque la diode est en fonctionnement et enfin (iv) une bonne adaptation des niveaux énergétiques de la matrice au dopant et, en particulier, les niveaux S 1 et T 1 de la matrice doivent être supérieurs aux niveaux S 1 et T 1 du dopant pour permettre un transfert total des excitons singulets et des excitons triplets de la matrice vers le dopant.
Sur la base de ces prérequis, des progrès fantastiques ont eu lieu depuis la description de la première PhOLED en 1998. D’une part, les chercheurs ont tenté d’en simplifier le design, le mode et le coût de fabrication, ainsi que la facilité du recyclage. D’autre part, la recherche de matrices hôtes stables et efficaces a été un champ de recherche très développé.
Aujourd'hui, la plupart des matrices hôtes conduisant à des dispositifs efficaces sont basées sur de petites unités fonctionnelles de type donneur d’électrons (D :...
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MOTS-CLÉS
PhOLED | matrice hôte | molécule d'hydrocarbure pur
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CET ARTICLE SE TROUVE ÉGALEMENT DANS :
Simplification des dispositifs PhOLEDs via des matrices hôtes hydrocarbonées
Sources bibliographiques
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