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Accès ouvert déclaré 2024 article

π‐Conjugated Nanohoops: A New Generation of Curved Materials for Organic Electronics

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Rattachement africain : fr, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Nanohoops, cyclic association of π‐conjugated systems to form a hoop‐shaped molecule, have been widely developed in the last 15 years. Beyond the synthetic challenge, the strong interest towards these molecules arises from their radially oriented π‐orbitals, which provide singular properties to these fascinating structures. Thanks to their particular cylindrical arrangement, this new generation of curved molecules have been already used in many applications such as host–guest complexation, biosensing, bioimaging, solid‐state emission and catalysis. However, their potential in organic electronics has only started to be explored. From the first incorporation as an emitter in a fluorescent organic light emitting diode (OLED), to the recent first incorporation as a host in phosphorescent OLEDs or as charge transporter in organic field‐effect transistors and in organic photovoltaics, this field has shown important breakthroughs in recent years. These findings have revealed that curved materials can play a key role in the future and can even be more efficient than their linear counterparts. This can have important repercussions for the future of electronics. Time has now come to overview the different nanohoops used to date in electronic devices in order to stimulate the future molecular designs of functional materials based on these macrocycles.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
π‐Conjugated Nanohoops: A New Generation of Curved Materials for Organic Electronics
Date Crossref
20/06/2024
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Centre National de la Recherche Scientifique pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • University of Florida pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institut des Sciences Chimiques de Rennes pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Université de Rennes pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institut d'Électronique et des Technologies du numéRique pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Univ Rennes CNRS pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute of Electronics and Telecommunications of Rennes pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • UMR CNRS 6226 pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Centre National de la Recherche Scientifique, University of Florida et Institut des Sciences Chimiques de Rennes, avec 5 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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