Les nouveaux matériaux présentant des propriétés d'émission polarisée offrent des avantages tels qu'une intégration facile et une faible consommation d'énergie dans les dispositifs d'affichage, avec un potentiel à remplacer les polariseurs traditionnels pour la miniaturisation des appareils. Les halogénures métalliques sans plomb, en tant que nouvelle catégorie de matériaux émissifs, présentent une faible toxicité, une bande interdite ajustable, un rendement quantique élevé et une aptitude au traitement en solution, ce qui leur confère une valeur applicative importante dans les domaines de l'éclairage et de l'affichage. Dans cet article, un système à base d'halogénures métalliques hybrides organo-inorganiques à base d'antimoine sans plomb est utilisé, en recourant à la technique de la filature électrostatique pour préparer in situ un film de fibres composites à émission polarisée constitué de nanocristaux (Ph4P)2SbCl5 / polyfluorure de vinylidène (PVDF). Les résultats de microscopie électronique en transmission montrent que (Ph4P)2SbCl5 forme des nanobâtonnets d'environ 30 nm de diamètre, répartis axialement dans les fibres composites. Le film composite de nanocristaux / PVDF présente une émission orange-rouge uniforme, avec un pic à 600 nm, un degré de polarisation atteignant 0,5, et un rendement quantique de photoluminescence (PLQY) de 58,7 %. L'analyse révèle que la forte émission polarisée des fibres composites provient du moment dipolaire de transition orienté des centres d'émission ainsi que de l'effet de confinement diélectrique de la matrice PVDF. Enfin, ce film composite de fibres a servi de couche de conversion fluorescente pour la fabrication d'un dispositif LED émettant de la lumière orange-rouge, excitée par une puce LED UV. Le film nanofibre composite à émission polarisée (Ph4P)2SbCl5/PVDF préparé dans cette étude est prometteur pour les applications des nouveaux dispositifs d'affichage.
关键词
Nanocristaux (Ph4P)2SbCl5; polyfluorure de vinylidène; film de fibres composites nanofibres; émission polarisée; filature électrostatique