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<title>Laboratoire du Futur (LOF) -  UMR 5258</title>
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<updated>2026-04-27T18:35:14Z</updated>
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<title>Narcissistic Self-Sorting of n-Acene Nano-Ribbons yielding Energy-Transfer and Electroluminescence at p-n Junctions</title>
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<updated>2023-02-28T01:03:36Z</updated>
<published>2022-06-30T00:00:00Z</published>
<summary type="text">SCHAFER, Philip; DE VET, Christiaan; GARTZIA-RIVERO, Leire; RAFFY, Guillaume; KAO, Min-Tzu; SCHAFER, Christian; ROMASANTA, Laura; PAVAGEAU, Bertrand; TSAI, Yu-Tang; HIRSCH, Lionel; BASSANI, Dario; DEL GUERZO, Andre
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<title>Narcissistic self-sorting of n-acene nano-ribbons yielding energy-transfer and electroluminescence at p–n junctions</title>
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<updated>2023-02-02T01:04:32Z</updated>
<published>2022-05-09T00:00:00Z</published>
<summary type="text">SCHAFER, Philip; DE VET, Christiaan; GARTZIA-RIVERO, Leire; RAFFY, Guillaume; KAO, Min-Tzu; SCHAFER, Christian; ROMASANTA, Laura J.; PAVAGEAU, Bertrand; TSAI, Yu-Tang; HIRSCH, Lionel; BASSANI, Dario M.; DEL GUERZO, Andre
The 2,3-didecyloxy derivative of an n-type anthracene (n-BG) and a p-type tetracene (p-R) have been synthesized and their self-assembly into nano-ribbons studied. Hyperspectral fluorescence imaging revealed their narcissistic self-sorting, leading to separated nanoribbons emitting with very different colors (blue or green for n-BG, depending on the growth solvent, and red for p-R). It is unique that the usual origins of self-sorting, such as specific H-bonding, different growth kinetics, or incompatible steric hindrance can be ruled out. Hence, the narcissistic behaviour is herein proposed to originate from a so-far unconsidered cause: the discrepancy between the quadrupolar character of n-BG and dipolar character of p-R. At the p–n junctions of these nanoribbons, inter-ribbon FRET and electro-luminescence switch-on were observed by fluorescence/luminescence microscopy.
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<dc:date>2022-05-09T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Measurement of the ultrasonic diffusion coefficient in a resonant multiple scattering suspension</title>
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<updated>2021-12-22T01:02:35Z</updated>
<published>2021-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">DELMOTTE, Fanambinana; BRUNET, Thomas; CLISSON, Gérald; LENG, Jacques
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<dc:date>2021-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Manipulation de fronts d’ondes ultrasonores à l’aide de lentilles acoustiques poreuses, plates et ultrafines</title>
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<updated>2021-11-09T01:05:08Z</updated>
<published>2020-12-03T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Manipulation de fronts d’ondes ultrasonores à l’aide de lentilles acoustiques poreuses, plates et ultrafines
BRUNET, Thomas; PONCELET, Olivier; LENG, Jacques; MONDAIN-MONVAL, Olivier
Depuis les années 2010, les métasurfaces se sont révélées être des dispositifs efficaces et compacts pour la manipulation de fronts d'ondes. Les métasurfaces sont des structures très fines (d’épaisseur sub-longueur d'onde) qui permettent de mettre en forme n’importe quel front d'onde en introduisant des variations de phase dans la réponse spatiale des ondes qui traversent ces structures planes. Dans cet article, nous décrivons une nouvelle classe de métasurfaces à gradient d'indice acoustique, conçues à partir de silicone poreux, dédiées à la mise en forme de fronts d'ondes ultrasonores tridimensionnels. Les fonctionnalités de ces lentilles plates et ultrafines seront illustrées à travers des expériences ultrasonores de focalisation et de génération de vortex acoustiques menées dans l’eau. Cette nouvelle génération de métasurfaces pourrait avoir des applications importantes dans divers domaines utilisant des champs ultrasonores bien précis (imagerie biomédicale, contrôle non destructif, manipulation de petits objets) car leur fabrication met en jeu des procédés relativement simples issus de la science des polymères.
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<dc:date>2020-12-03T00:00:00Z</dc:date>
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