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Les matériaux moléculaires ont pris, au cours de la dernière décennie, un essor important dans les domaines de la photonique et de la microélectronique grâce à leurs propriétés physiques intéressantes (électro-luminescence, non-linéarité, mobilité, etc), leur coût négligeable et l'évaporation facile de couches minces homogènes. Nous allons présenter nos plus récents résultats sur le transport électronique dans les dispositifs électroluminescents multicouches à base de solides moléculaires et de polymères. Nous allons étudier les mécanismes qui affectent le transport efficace de charges à partir des électrodes jusqu'à la couche émettrice et considérer les moyens d'optimiser les paramètres de transport dans ces dispositifs.
Les matériaux moléculaires ont pris, au cours de la dernière décennie, un essor important dans les domaines de la photonique et de la microélectronique grâce à leurs propriétés physiques intéressantes (électro-luminescence, non-linéarité, mobilité, etc), leur coût négligeable et l'évaporation facile de couches minces homogènes. Nous allons présenter nos plus récents résultats sur le transport électronique dans les dispositifs électroluminescents multicouches à base de solides moléculaires et de polymères. Nous allons étudier les mécanismes qui affectent le transport efficace de charges à partir des électrodes jusqu'à la couche émettrice et considérer les moyens d'optimiser les paramètres de transport dans ces dispositifs.
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Le domaine des dispositifs électro-luminescents organiques a subi une véritable renaissance au cours de la dernière décennie grâce aux travaux de Van Slyke (Kodak). Les dispositifs électro-luminescents organiques peuvent être fabriqués sur toute la gamme spectrale du bleu au rouge grâce à l’éventail de matériaux moléculaires et de dopants disponibles. La durée de vie de ces dispositifs est maintenant suffisamment longue (15,000 heures) pour que l’affichage optique à base de ces matériaux soit en voie de devenir une réalité commerciale. Nous allons discuter des défis posés par les propriétés électroniques et chimiques de ces matériaux moléculaires lors de la croissance …