RÉSUMÉ
Cet article traite des propriétés photophysiques du complexe de bore d'un dérivé de la curcumine en solution et à l'état solide. Ce composé émet une fluorescence retardée dans le proche infrarouge et permet la fabrication de diodes électroluminescentes organiques efficaces au-delà de 700 nm. Ce colorant présente également la propriété d'émettre une fluorescence stimulée lorsqu'il est excité par un laser impulsionnel. Il s'agit du premier exemple de molécule organique combinant ces deux propriétés d'émission retardée et stimulée. Ce travail ouvre la voie à la réalisation du laser organique proche infrarouge fonctionnant sous pompage électrique.
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AUTEUR(S)
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Anthony D’ALEO
: Chargé de recherche, CNRS - Building Blocks for Future Electronics Laboratory (2-B FUEL), UMI 2002 CNRS-Ewha-Yonsei, Séoul, Corée
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Elena ZABOROVA
: Maître de Conférences, Aix Marseille Université - Aix Marseille Univ, CNRS, CINaM UMR 7325, Campus de Luminy, 13288 Marseille, France
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Frédéric FAGES
: Professeur, Aix Marseille Université - Aix Marseille Univ, CNRS, CINaM UMR 7325, Campus de Luminy, 13288 Marseille, France
INTRODUCTION
Un matériau organique est électroluminescent lorsqu’il émet de la lumière en étant soumis à une excitation électrique. Ce phénomène physique est à la base de la conception des diodes électroluminescentes organiques OLED, dispositifs qui envahissent actuellement le marché des écrans de télévision et de smartphones. Cet article décrit les propriétés photophysiques d’un colorant organique dont la structure est
dérivée de celle de la curcumine
. Dans une matrice solide, ce composé émet une fluorescence et une électroluminescence dans le proche infrarouge. L’analyse des spectres et déclins de fluorescence montre la contribution significative d’une émission de
fluorescence retardée
qui explique le rendement quantique externe élevé (environ 10 % à 720 nm) d’une diode électroluminescente. Ce colorant rentre dans la catégorie des matériaux électroluminescents dits de 3
e
génération. Contrairement à tous les exemples de matériaux de ce type, la molécule considérée montre de plus une aptitude à amplifier la lumière qui provient d’un processus favorable d’émission de
fluorescence stimulée
. Il s’agit du premier exemple de colorant organique qui présente la combinaison de ces deux propriétés. Ces résultats ouvrent la voie à la réalisation du laser organique continu et du laser organique pompé électriquement. Ce dernier cas représente un des enjeux majeurs dans le domaine des lasers organiques. Cet article présente une description des propriétés photophysiques du colorant considéré en s’appuyant sur les concepts généraux décrivant les états excités de molécules organiques et rendant compte du mécanisme de la fluorescence retardée.
Points clés
Domaine
: matériaux organiques
Degré de diffusion de la technologie :
émergence
Technologies impliquées
: synthèse organique, photophysique moléculaire, émission stimulée, électroluminescence
Domaines d’application
: électronique organique, photonique organique
Principaux acteurs français
Pôles de compétitivité : Minalogic, SCS
Centres de compétence : AFELIM, Réseau Nanorgasol, GDR CNRS OERA
Industriels : ARMOR, PCAS (novacap group), Dracula Technologies, Arkema,
ISORG
Autres acteurs dans le monde
: Prof. Chihaya Adachi, Université...
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MOTS-CLÉS
Colorant organique
| Fluorescence
| Electroluminescence
| Emission stimulée
CET ARTICLE SE TROUVE ÉGALEMENT DANS :
Lecture en cours
Un dérivé de la curcumine pour l'optoélectronique organique