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Fully Electrically Controlled Ultra-fast Chiral Light Handedness Switching in Organic Light-Emitting Devices

Description du projet

Une solution lumineuse chirale augmentant l’efficacité de l’imagerie et de l’affichage

La lumière chirale, découverte il y a plusieurs siècles, est une forme de lumière qui délivre une information optique gauche ou droite en fonction de sa polarisation. Elle peut offrir différents avantages en optoélectronique, en optique quantique et en spintronique. Cependant, malgré sa découverte précoce, les méthodes traditionnelles de commutation de son émission sont inefficaces et lentes, ce qui les rend sous-optimales. Dans ce contexte, le projet FastE-Chiral, financé par le CER, créera des environnements chiraux spécifiques pour les émetteurs, ce qui améliorera considérablement les vitesses et l’efficacité. Les résultats de cette recherche devraient permettre de mieux contrôler la lumière chirale et d’en faciliter la génération, offrant ainsi des avantages cruciaux pour l’avenir des technologies d’imagerie et d’affichage.

Objectif

Chiral light, with a rotating electromagnetic field, is revolutionizing optoelectronics, quantum optics, and spintronics. This unique light delivers either 'left' or 'right' optical information based on its polarization, similar to how alternating electrical signals transfer sound and images. Despite centuries since the discovery of chiral light, achieving electrical modulation of its handedness in light-emitting devices remains a significant challenge.
Traditional methods of switching chiral emission handedness, e.g. inverting material stereochemistry or mechanically rotating optical filters, encounter practical limitations: complicated fabrication and slow switching speeds. However, electrical modulation of light handedness simplifies manufacturing processes, and enable in-situ controllability. This allows for not only the switching of handedness but also capability to do so at high frequencies.
My approach departs from prior research. Instead of focusing on emitters, I will investigate the largely overlooked molecular environment of these emitters—the host materials. These materials account for ~90% of host-emitter blends and significantly influence the transport properties of organic light-emitting devices, but their role has been surprisingly neglected in previous research.
My objective is to create a chiral environment for emitters using chiral host materials, thereby manipulating electron behavior. Such transport behavior will ‘polarize’ the entire recombination processes, making the chiral emission handedness dependent on current flows. Integrating these materials into a new chiral organic light-emitting transistor, the goal is to achieve ultra-fast handedness switching of highly polarized chiral emission within a single device.
Despite notable challenges, creating such light sources offers direct chiral light generation and rapid control over its handedness, potentially revolutionizing future optical communication, imaging, and display technologies.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

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Régime de financement

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Institution d’accueil

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Contribution nette de l'UE
€ 2 159 604,00
Adresse
HOFGARTENSTRASSE 8
80539 Munchen
Allemagne

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Région
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Type d’activité
Research Organisations
Liens
Coût total
€ 2 159 604,00

Bénéficiaires (1)