Electroactivity of a starburst hole-transport material in Langmuir–Blodgett films. Solid state effects and intervalence charge transfer - Université de Bourgogne Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Physical Chemistry Chemical Physics Année : 2007

Electroactivity of a starburst hole-transport material in Langmuir–Blodgett films. Solid state effects and intervalence charge transfer

Résumé

Lorsqu'un écrit scientifique issu d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l'accord des éventuels coauteurs, la version 5 finale de son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l'éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à l'expiration d'un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est au maximum de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales. 10 Graphical abstract The fundamental electrochemical properties of unprecedented Langmuir-Blodgett films of m-MTDATA are analyzed to support why it is 15 one of the most efficient hole-transport materials in OLEDs applications. Here we report on the electroactivity properties of Langmuir-Blodgett (LB) films of the hole-transport molecule 4,4´,4´´-tris[3-methylphenyl(phenyl)amino] triphenylamine (m-MTDATA). Fairly stable Langmuir films at the air-water interface are accomplished, despite the non-amphiphilic character of the molecule. The Reflection-Absorption Infrared Spectroscopy (RAIRS) and Fourier Transform Infrared (FT-IR) analysis revealed that the molecules arrange with no neat preferential orientation, in 45 agreement with the amorphous glassy nature of this starburst molecule. However, there is a tendency of the molecules to organize in a more planar conformation due to the intermolecular stacking induced by the LB technique. On the other hand, the fundamental electrochemistry (by Cyclic Voltammetry, CV) of the films is also analyzed. The CV studies of both solution and films reveal that both the solid Wavelength / nm Wavelength / nm m m-MTDATA MTDATA electrooxidization Wavelength / nm Wavelength / nm m m-MTDATA MTDATA electrooxidization state and the electrolyte's anions clearly affect the m-MTDATA's electroactivity, exhibiting a unique 50 and broad redox process instead of the two reversible oxidations observed in solution. The oxidization mechanism is discussed. Finally, the spectroelectrochemistry studies evidence that the oxidization of the films leads to new absorption bands, among which it should be pointed up the emerging bands in the NIR region ascribed to intervalence charge transfer (IVCT) between the generated aminyl radical cations. 55

Domaines

Matériaux
Fichier principal
Vignette du fichier
VParra_PhysChemChemPhys_2007.pdf (640.27 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
Loading...

Dates et versions

hal-02275462 , version 1 (30-08-2019)

Identifiants

Citer

Vicente Parra, Teodosio Del Caño, María L Rodríguez-Méndez, José A de Saja, Marcel Bouvet, et al.. Electroactivity of a starburst hole-transport material in Langmuir–Blodgett films. Solid state effects and intervalence charge transfer. Physical Chemistry Chemical Physics, 2007, 9 (18), pp.2266-2273. ⟨10.1039/b618509f⟩. ⟨hal-02275462⟩
18 Consultations
81 Téléchargements

Altmetric

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More