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Etudes de cristaux liquides colonnaires en solution organique et en ...

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CHAPITRE 1. CELLULES SOLAIRES ET MATÉRIAUX ORGANIQUESFig. 1.10 – Dérivé lyotrope du pyridylami<strong>de</strong> trimésique1.3 Les <strong>cristaux</strong> liqui<strong>de</strong>s comme semi-conducteurs dansles cellules photovoltaïques1.3.1 Mobilité <strong>de</strong> charges dans les liqui<strong>de</strong>s <strong>colonnaires</strong>Pour qu’une cellule solaire soit efficace, il faut que les matériaux employés ai<strong>en</strong>t <strong>de</strong> bonnespropriétés <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> charges. Nous allons montrer que les <strong>cristaux</strong> liqui<strong>de</strong>s <strong>colonnaires</strong>répon<strong>de</strong>nt bi<strong>en</strong> à c<strong>et</strong>te fonction.Tout d’abord, <strong>de</strong> par leur arrangem<strong>en</strong>t, les <strong>cristaux</strong> liqui<strong>de</strong>s <strong>colonnaires</strong> possè<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>spropriétés <strong>de</strong> transport anisotropes. La mobilité est <strong>en</strong>viron 1000 fois plus importante le long<strong>de</strong>s colonnes que dans la direction perp<strong>en</strong>diculaire [56]. C<strong>et</strong>te particularité est très adaptée àla configuration <strong>de</strong>s cellules solaires, où on souhaite privilégier le transport dans la directionperp<strong>en</strong>diculaire aux surfaces.Adam <strong>et</strong> al ont montré que la mobilité <strong>de</strong>s charges dép<strong>en</strong>d <strong>de</strong> la nature <strong>de</strong> la phase [7].Des mesures <strong>de</strong> mobilité ont été effectuées sur un cristal liqui<strong>de</strong> colonnaire à base <strong>de</strong> triphènylène(2,3,6,7,10,11-hexakis(hexylthio)triphènylène), <strong>en</strong> le refroidissant <strong>de</strong> la phase liqui<strong>de</strong>isotrope (T = 93˚C) jusqu’à la phase cristal (T = 40˚C) (figure 1.11). En refroidissant, la25

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