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Les écrans basés sur la technologie OLED gagnent rapidement en leadership sur le marché

by Amélie Bernard

Publié le 10 décembre 2025 19:20:00. Les écrans OLED, omniprésents dans nos appareils électroniques, connaissent une évolution rapide vers plus de transparence, de flexibilité et d’efficacité, ouvrant la voie à de nouvelles applications dans des domaines variés.

  • La demande d’écrans OLED a plus que triplé depuis 2020 et devrait dominer le marché des écrans haut de gamme d’ici la fin de la décennie.
  • Des chercheurs de l’Université des technologies de Kaunas (KTU) travaillent à améliorer l’efficacité des OLED, en collaboration avec des partenaires européens.
  • Le principal défi technologique réside dans l’amélioration de la stabilité et de l’efficacité des diodes électroluminescentes bleues.

Les diodes électroluminescentes organiques (OLED), ces technologies qui donnent vie aux écrans de nos smartphones, téléviseurs et autres moniteurs, ne cessent de progresser. Elles se distinguent par leur finesse et leur capacité à offrir des images éclatantes. Aujourd’hui, les avancées permettent de concevoir des écrans non seulement transparents, mais aussi pliables ou enroulables, ouvrant un champ de possibilités considérable pour l’avenir.

Selon les études de marché, l’engouement pour les OLED est en forte croissance. La demande a été multipliée par plus de trois depuis 2020, et les experts prévoient que ces écrans représenteront la majorité des écrans électroniques haut de gamme d’ici la fin de la décennie.

« Aujourd’hui, la technologie OLED domine la production d’écrans de différentes tailles et à des fins diverses. Les écrans OLED transparents sont utilisés dans divers domaines où il est important que l’image soit affichée, mais en même temps l’arrière-plan derrière l’écran est également visible. »

Dr Juozas Vidas Gražulevičius, professeur à la Faculté de technologie chimique de l’Université des technologies de Kaunas (KTU CTF)

La fabrication des écrans OLED repose sur le dépôt de couches semi-conductrices extrêmement fines sur des substrats flexibles, souvent constitués de polymères.

Les chercheurs s’efforcent continuellement d’accroître l’efficacité de ces écrans. Depuis leur première description dans une publication scientifique en 1987, l’efficacité quantique des OLED a été multipliée par 40 à 50, passant d’environ 1 % à 40-50 %. Cette amélioration significative est rendue possible grâce à l’utilisation de systèmes d’extraction de lumière optimisés, explique le professeur Gražulevičius.

Actuellement, une équipe de chercheurs de la KTU collabore avec des partenaires de l’Université Aalto (Finlande), de l’Université autonome de Madrid (Espagne) et de l’Université de technologie d’Eindhoven (Pays-Bas) pour développer des diodes électroluminescentes organiques dont l’efficacité serait comparable à celle des diodes électroluminescentes inorganiques (LED). Ces nouveaux dispositifs permettraient de contrôler la couleur, la polarisation et la direction de la lumière émise, avec des applications potentielles tant dans la production d’écrans OLED que dans l’éclairage.

Les scientifiques ne se contentent pas d’améliorer l’efficacité des OLED, ils cherchent également à élargir leurs domaines d’application. En disposant soigneusement des nanoparticules sur l’anode des dispositifs, il est possible de créer des écrans électroluminescents polarisés, ouvrant la voie à la création d’écrans tridimensionnels de nouvelle génération et d’appareils de réalité augmentée.

Bien que l’efficacité visée avec les diodes électroluminescentes organiques contenant des dérivés de nanoparticules n’ait pas encore été atteinte, les premiers résultats démontrent clairement l’impact positif de ces dérivés sur la performance des dispositifs. L’équipe du projet SCOLED a soumis une proposition de financement à l’appel “Transition” du Conseil européen de l’innovation, dans l’espoir de rapprocher cette technologie de la commercialisation.

Les OLED sont déjà largement utilisés dans les téléviseurs, les téléphones portables et divers moniteurs. LG produit même des téléviseurs OLED capables de s’enrouler lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Cependant, le marché des lampes OLED reste encore relativement limité. L’Allemagne, avec OLEDWorks, et le Japon, avec Konica Minolta, sont les principaux acteurs dans le domaine de l’éclairage OLED, notamment pour les applications automobiles.

Malgré ces avancées, les technologies OLED présentent un point faible : l’efficacité et la stabilité des dispositifs émettant de la lumière bleue. Les dispositifs basés sur la phosphorescence bleue et la fluorescence retardée activée thermiquement ne sont pas suffisamment stables. Par conséquent, les écrans OLED modernes utilisent encore des diodes électroluminescentes organiques fluorescentes bleues, qui sont moins performantes. La dégradation de ces dispositifs est due à la destruction photochimique du matériau organique sous l’effet de l’énergie d’émission bleue. Les chercheurs espèrent résoudre ce problème en utilisant des émetteurs dont la fluorescence retardée est due à l’annihilation des triplets, ou en remplaçant les atomes d’hydrogène par des atomes de deutérium.

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