Afficher la notice abrégée

dc.contributor.advisorBassani, Dario
dc.contributor.advisorWong, Ken-Tsung
dc.contributor.authorHSIEH, Yu-Yu
dc.contributor.otherChen, Li-Yin
dc.date2022-07-28
dc.identifier.urihttp://www.theses.fr/2022BORD0236/abes
dc.identifier.uri
dc.identifier.nnt2022BORD0236
dc.description.abstractL'auto-assemblage est une approche prometteuse pour organiser les nanomatériaux organiques fonctionnels en partant de la structure moléculaire. Il joue un rôle critique dans diverses applications optoélectroniques où il contribue à structurer la couche active. Dans le chapitre 1, nous introduisons le concept d'auto-assemblage et les développements de matériaux fonctionnels organiques supramoléculaires. Dans le chapitre 2, nous concevons des systèmes constitués de chromophores TADF de type D-π-A combinant des motifs de reconnaissance moléculaire de type bis-urée permettant l'ajustement de la longueur d'onde d'émission et la formation spontanée d'agrégats sphériques bien définis. Les dispositifs électroluminescents utilisant ces matériaux TADF sont capables de récolter des excitons triplets et présentent des efficacités quantiques externes 5 à 10 fois supérieures à celles des systèmes analogues sans comportement TADF, tout en conservant la formation de domaines émissifs de taille inférieure au micron. Dans le chapitre 3, nous combinons des motifs biuret avec divers chromophores chiraux, tels que des 1,1'-binaphtalènes axialement chiraux, des 3,4-alkylènedioxythiophènes chiraux et des dérivés E-cyclohexyle chiraux, pour s'auto-assembler en agrégats ordonnés afin d'amplifier les propriétés chiroptiques dans l'état fondamental et excité. Dans le chapitre 4, nous synthétisons une série de dérivés à base de carbazole avec une chiralité axiale capable de former des exciplexes chiraux afin d'améliorer l'intensité de la luminescence polarisée circulairement par un processus de transfert de charge et sondons plusieurs systèmes d'exciplex candidats pour étudier leurs propriétés photophysiques et chiroptiques.
dc.description.abstractEnSelf-assembly is a promising approach to organize functional organic nanomaterials from the molecular level using molecular design. It plays a critical role in diverse opto-electronic applications where it contributes to structuring the active layer. In Chapter 1, we introduce the concept of self-assembly and the developments of supramolecular organic functional materials. In Chapter 2, we design systems consisting of D-π-A type TADF chromophores and biuret molecular recognition motifs that combine tunable emission wavelength with the spontaneous formation of well-defined spherical aggregates. Electroluminescent devices using these TADF materials capable of harvesting triplet excitons exhibit 5- to 10-times greater external quantum efficiencies compared to analogous systems without TADF behavior while retaining the formation of sub-micron sized emissive domains. In Chapter 3, we combine biuret motifs with various chiral chromophores, such as axially chiral 1,1'-binaphthalenes, chiral 3,4-alkylenedioxythiophenes and chiral E-cyclohexyl derivatives, to self-assemble into ordered aggregates to amplify the chiroptical properties in the ground and excited state. In Chapter 4, we synthesize a series of carbazole-based derivatives with axially chirality in application of circularly polarized exciplex to enhance the intensity of circularly polarized luminescence through charge transfer process and probe several candidate exciplex systems to investigate their photophysical and chiroptical properties in films.
dc.language.isoen
dc.subjectChimie supramoléculaire
dc.subjectÉmission circulairement polarisée
dc.subjectOled
dc.subjectTADF
dc.subjectAgrégats
dc.subject.enSupramolecular chemistry
dc.subject.enOled
dc.subject.enCircularly polarized emission
dc.subject.enTADF
dc.subject.enAggregates
dc.titleSynthèse et caractérisation de nanostructure auto-assemblées pour la fabrication de dispositifs OLED fonctionnels
dc.title.enSynthesis and Characterization of Self-assembled Nanostructures for OLED devices with Thermally Activated Delayed Fluorescence or Circularly Polarized Luminescence
dc.typeThèses de doctorat
dc.contributor.jurypresidentAllain, Clémence
bordeaux.hal.laboratoriesInstitut des Sciences Moléculaires (Bordeaux)
bordeaux.type.institutionBordeaux
bordeaux.type.institutionNational Taiwan University (Taipei)
bordeaux.thesis.disciplineChimie Organique
bordeaux.ecole.doctoraleÉcole doctorale des sciences chimiques (Talence, Gironde)
star.origin.linkhttps://www.theses.fr/2022BORD0236
dc.contributor.rapporteurMauro, Matteo
dc.contributor.rapporteurSun, Shih-Sheng
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Synth%C3%A8se%20et%20caract%C3%A9risation%20de%20nanostructure%20auto-assembl%C3%A9es%20pour%20la%20fabrication%20de%20dispositifs%20OLED%20fonctionnels&rft.atitle=Synth%C3%A8se%20et%20caract%C3%A9risation%20de%20nanostructure%20auto-assembl%C3%A9es%20pour%20la%20fabrication%20de%20dispositifs%20OLED%20fonctionnels&rft.au=HSIEH,%20Yu-Yu&rft.genre=unknown


Fichier(s) constituant ce document

FichiersTailleFormatVue

Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée