Réalisation et caractérisations optoélectroniques de diodes électroluminescentes à base de polymères électroactifs et de matériaux moléculaires déposés avec l'assistance d'un faisceau d'ions

par Rémi Antony

Thèse de doctorat en Matériaux céramiques et traitement de surface

Sous la direction de André Moliton.


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  • Résumé

    Cette etude presente la realisation de structures electroluminescentes dont le materiau emetteur est un film organique. Deux types de materiaux sont utilises : le poly(3-octylthiophene) ou p3ot (emission de couleur rouge-orange) qui est un polymere conjugue et le 8-tris hydroxyquinoline aluminium ou alq3 (emission de couleur verte) qui est un materiau organique a faible poids moleculaire. Les structures sont elaborees selon un schema classique avec le film organique depose entre une anode en ito (oxyde d'indium et d'etain) et une cathode en calcium ou en aluminium. Pour chacune des structures, des mesures de spectroscopie d'emission, d'intensite, de luminance et de rendement quantique interne en fonction de la tension appliquee sont effectuees. Nos premieres structures monocouches avec ces deux materiaux ont des rendements quantiques relativement faibles. Apres l'etude de differentes configurations (structures multicouches) utilisees couramment pour ameliorer cette caracteristique optoelectronique, une technique utilisee jusqu'ici avec des materiaux inorganiques, est testee avec succes sur nos diodes a base d'alq3 : le depot assiste par faisceau d'ions (ibad). Cette methode consiste a assister le depot du materiau luminescent avec un faisceau d'ions qui va induire des modifications structurales de la couche deposee (augmentation de la densite, de la resistivite,). Les ions utilises dans cette etude sont l'helium, l'argon et l'iode. L'ensemble des positions de la zone assistee et les differents parametres du faisceau d'ions sont optimises. Une zone assistee proche du substrat d'ito, une energie des ions (he#+) de 100 ev, une densite du courant d'ions de 100 na/cm#2 et une duree de l'assistance de 120 s nous permet de multiplier le rendement quantique de nos structures par un facteur 10.

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Informations

  • Détails : 268 p

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  • Bibliothèque : Université de Limoges (Section Sciences et Techniques). Service Commun de la documentation.
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