Self-assembled monolayers of push-pull chromophores as active layer and their applications - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Molecules Année : 2024

Self-assembled monolayers of push-pull chromophores as active layer and their applications

Monocouches auto-assemblées de chromophores push-pull comme couche interfaciale active et leurs applications

Résumé

In recent decades, considerable attention has been focused on the design and development of surfaces with defined or tunable properties for a wide range of applications and fields. To this end, self-assembled monolayers (SAMs) of organic compounds offer a unique and straightforward route of modifying and engineering the surface properties of any substrate. Thus, alkane-based self-assembled monolayers constitute one of the most extensively studied organic thin-film nanomaterials, which have found wide application in antifouling surfaces, control of wettability or cell adhesion, sensors, optical devices, corrosion protection, organic electronics, among many other applications. Some of which have led technological transfer to industry. Nevertheless, recently, aromatic-based SAMs have gained in importance as functional components, particularly in molecular electronics, bioelectronics, sensors, etc., due to their intrinsic electrical conductivity and optical properties, opening up new perspectives in these fields. However, some key issues affecting device performances still need to be lifted off to ensure their full use and access to novel functionalities such as memories, sensors, or active layers in optoelectronic devices. In this context, we will present herein recent advances of -conjugated systems-based self-assembled monolayers (e.g., push-pull chromophores) as active layer and their applications.
Au cours des dernières décennies, une attention considérable a été accordée à la conception et au développement de surfaces dotées de propriétés définies ou ajustables pour un large éventail de domaines et d'applications . À cette fin, les monocouches auto-assemblées (SAMs) à partir de composés organiques offrent un moyen unique et simple de modifier et d'adapter les propriétés de surface de n'importe quel substrat. Ainsi, les monocouches auto-assemblées à base d'alcane constituent l'un des nanomatériaux organiques en couches minces les plus étudiés, qui ont trouvé une large application dans les surfaces antisalissures, le contrôle de la mouillabilité ou de l'adhésion cellulaire, les capteurs, les dispositifs optiques, la protection contre la corrosion, l'électronique organique, parmi de nombreuses autres applications. Certaines de ces applications ont donné lieu à un transfert technologique vers l'industrie. Néanmoins, les SAMs à base de systèmes aromatiques ont récemment gagné en importance en tant que composants fonctionnels, en particulier dans l'électronique moléculaire, la bioélectronique, les capteurs, etc., en raison de leur conductivité électrique intrinsèque et de leurs propriétés optiques, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans ces domaines. Cependant, certains problèmes clés affectant les performances des dispositifs doivent encore être résolus pour assurer leur pleine utilisation et l'accès à de nouvelles fonctionnalités telles que les mémoires, les capteurs ou les couches actives dans les dispositifs optoélectroniques. Dans ce contexte, nous présenterons ici les avancées récentes des monocouches auto-assemblées basées sur les systèmes pi-conjugués (par exemple, les chromophores push-pull) en tant que couche active et leurs applications.
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Dates et versions

hal-04787744 , version 1 (18-11-2024)

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Citer

Junlong Wang, Virginie Gadenne, Lionel Patrone, Jean-Manuel Raimundo. Self-assembled monolayers of push-pull chromophores as active layer and their applications. Molecules, 2024, 29 (3), pp.559. ⟨10.3390/molecules29030559⟩. ⟨hal-04787744⟩
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