Light-triggered self-assemblies of triarylamine-based conjugates / Adrian Wolf ; sous la direction de Nicolas Giuseppone

Date :

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : anglais / English

Semiconducteurs organiques

Autoassemblage

Chimie supramoléculaire

Nanotechnologie

Classification Dewey : 547.1

Giuseppone, Nicolas (Directeur de thèse / thesis advisor)

Nierengarten, Jean-François (Président du jury de soutenance / praeses)

Attias, André-Jean (1957-....) (Rapporteur de la thèse / thesis reporter)

Blanchard-Desce, Mireille (Rapporteur de la thèse / thesis reporter)

Ludwigs, Sabine (Membre du jury / opponent)

Université de Strasbourg (2009-....) (Organisme de soutenance / degree-grantor)

École doctorale Sciences chimiques (Strasbourg ; 1995-....) (Ecole doctorale associée à la thèse / doctoral school)

Institut Charles Sadron (Strasbourg ; 1985-....) (Laboratoire associé à la thèse / thesis associated laboratory)

Résumé / Abstract : Le but de cette thèse était d’auto-assembler des entités triarylamines donneurs d’électrons et capables de s’empiler en fibres conductrices sous l’action de la lumière, avec des entités accepteurs d’électrons de manière à obtenir des hétérojunctions supramoléculaires. Ces objectifs ont été atteints dans des versions dites statiques (distances constantes entre canauxdonneur et accepteur d’électrons) mais aussi dans une version dynamique ou la distance entre unités électroactives change grâce à l’action contrôlée d’un muscle moléculaire intégré. Ces systèmes auto-assemblés fonctionnels ont montré des changements très importants de leurs propriétés optoélectroniques en réponse à des stimuli orthogonaux comme la lumière et le pH.

Résumé / Abstract : The aim of this thesis was to self-assemble electron-donating triarylamine units, capable of aggregation into conducting fibers triggered by light, with electron-accepting entities to obtain supramolecular heterojunctions. These objectives were attained, that is in static versions (with constant distances between electron-donating and -accepting channels) and in a dynamicversion wherein the distance between the electroactive units changes owing to the controlled action of an integrated molecular muscle. These functional self-assembled systems showed very important changes in their optoelectronic properties in response to orthogonal stimuli such as light and pH.