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<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Lee,&#x20;Hanna</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Kim,&#x20;Danbi</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Cho,&#x20;Jeong&#x20;Ho</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Lim,&#x20;Jung&#x20;Ah</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="accessioned">2025-06-05T02:30:48Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="available">2025-06-05T02:30:48Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="created">2025-05-30</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="issued">2025-04</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="issn">2643-6728</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="uri">https:&#x2F;&#x2F;pubs.kist.re.kr&#x2F;handle&#x2F;201004&#x2F;152571</dcvalue>
<dcvalue element="description" qualifier="abstract">Conspectus&#x0A;Chiral&#x20;optoelectronics,&#x20;which&#x20;utilize&#x20;the&#x20;unique&#x20;interactions&#x20;between&#x20;circularly&#x20;polarized&#x20;(CP)&#x20;light&#x20;and&#x20;chiral&#x20;materials,&#x20;open&#x20;up&#x20;exciting&#x20;possibilities&#x20;in&#x20;advanced&#x20;technologies.&#x20;These&#x20;devices&#x20;can&#x20;detect,&#x20;emit,&#x20;or&#x20;manipulate&#x20;light&#x20;with&#x20;specific&#x20;polarization,&#x20;enabling&#x20;applications&#x20;in&#x20;secure&#x20;communication,&#x20;sensing,&#x20;and&#x20;data&#x20;processing.&#x20;A&#x20;key&#x20;aspect&#x20;of&#x20;chiral&#x20;optoelectronics&#x20;is&#x20;the&#x20;ability&#x20;to&#x20;generate&#x20;or&#x20;detect&#x20;optical&#x20;and&#x20;electrical&#x20;signals&#x20;by&#x20;controlling&#x20;or&#x20;distinguishing&#x20;CP&#x20;light&#x20;based&#x20;on&#x20;its&#x20;polarization&#x20;direction.&#x20;This&#x20;capability&#x20;is&#x20;rooted&#x20;in&#x20;the&#x20;selective&#x20;interaction&#x20;of&#x20;CP&#x20;light&#x20;with&#x20;the&#x20;stereogenic&#x20;(non-superimposable)&#x20;molecular&#x20;geometry&#x20;of&#x20;chiral&#x20;substances,&#x20;wherein&#x20;the&#x20;polarization&#x20;of&#x20;CP&#x20;light&#x20;aligns&#x20;with&#x20;the&#x20;intrinsic&#x20;asymmetry&#x20;of&#x20;the&#x20;material.&#x20;Among&#x20;the&#x20;diverse&#x20;chiral&#x20;materials&#x20;explored&#x20;for&#x20;this&#x20;purpose,&#x20;π-conjugated&#x20;molecules&#x20;offer&#x20;special&#x20;advantages&#x20;due&#x20;to&#x20;their&#x20;tunable&#x20;optoelectronic&#x20;properties,&#x20;efficient&#x20;light？matter&#x20;interactions,&#x20;and&#x20;cost-effective&#x20;processability.&#x20;Recent&#x20;advancements&#x20;in&#x20;π-conjugated&#x20;molecule&#x20;research&#x20;have&#x20;demonstrated&#x20;their&#x20;ability&#x20;to&#x20;generate&#x20;strong&#x20;chiroptical&#x20;responses,&#x20;thereby&#x20;paving&#x20;the&#x20;way&#x20;for&#x20;compact&#x20;and&#x20;multifunctional&#x20;device&#x20;designs.&#x20;Building&#x20;on&#x20;these&#x20;unique&#x20;advantages,&#x20;π-conjugated&#x20;molecules&#x20;have&#x20;advanced&#x20;organic&#x20;electronics&#x20;into&#x20;rapidly&#x20;evolving&#x20;technological&#x20;fields.&#x20;The&#x20;combination&#x20;of&#x20;chiral&#x20;π-conjugated&#x20;molecules&#x20;with&#x20;organic&#x20;electronics&#x20;is&#x20;anticipated&#x20;to&#x20;simplify&#x20;the&#x20;fabrication&#x20;of&#x20;chiroptical&#x20;devices,&#x20;thereby&#x20;lowering&#x20;technical&#x20;barriers&#x20;and&#x20;accelerating&#x20;progress&#x20;in&#x20;chiral&#x20;optoelectronics.&#x0A;&#x0A;This&#x20;Account&#x20;introduces&#x20;strategies&#x20;for&#x20;incorporating&#x20;chiroptical&#x20;activity&#x20;into&#x20;organic&#x20;optoelectronic&#x20;devices,&#x20;focusing&#x20;on&#x20;two&#x20;main&#x20;approaches:&#x20;direct&#x20;incorporation&#x20;of&#x20;chiroptical&#x20;activity&#x20;into&#x20;π-conjugated&#x20;polymer&#x20;semiconductors&#x20;and&#x20;integration&#x20;of&#x20;chiral&#x20;organic&#x20;nanoarchitectures&#x20;with&#x20;conventional&#x20;organic&#x20;optoelectronic&#x20;devices.&#x20;In&#x20;the&#x20;first&#x20;approach,&#x20;we&#x20;especially&#x20;highlight&#x20;simple&#x20;methods&#x20;to&#x20;induce&#x20;chiroptical&#x20;activity&#x20;in&#x20;various&#x20;achiral&#x20;π-conjugated&#x20;polymers&#x20;through&#x20;the&#x20;transfer&#x20;of&#x20;chirality&#x20;from&#x20;small&#x20;chiral&#x20;molecules.&#x20;This&#x20;hybrid&#x20;approach&#x20;effectively&#x20;combines&#x20;the&#x20;excellent&#x20;electrical&#x20;properties&#x20;and&#x20;various&#x20;optical&#x20;transition&#x20;properties&#x20;of&#x20;achiral&#x20;polymers&#x20;with&#x20;the&#x20;strong&#x20;chiroptical&#x20;activity&#x20;of&#x20;small&#x20;molecules.&#x20;Moreover,&#x20;we&#x20;address&#x20;a&#x20;fundamental&#x20;challenge&#x20;in&#x20;achieving&#x20;chiroptical&#x20;transitions&#x20;in&#x20;planar&#x20;π-conjugated&#x20;polymers,&#x20;demonstrating&#x20;the&#x20;development&#x20;of&#x20;low-bandgap&#x20;π-conjugated&#x20;polymers&#x20;that&#x20;exhibit&#x20;both&#x20;strong&#x20;chiroptical&#x20;activity&#x20;and&#x20;excellent&#x20;electrical&#x20;performance.&#x20;Another&#x20;approach,&#x20;incorporating&#x20;chiroptical&#x20;activity&#x20;into&#x20;existing&#x20;organic&#x20;optoelectronic&#x20;devices,&#x20;which&#x20;have&#x20;already&#x20;achieved&#x20;significant&#x20;performance&#x20;advances,&#x20;presents&#x20;an&#x20;effective&#x20;strategy&#x20;for&#x20;high-performance&#x20;chiral&#x20;optoelectronics.&#x20;For&#x20;this&#x20;purpose,&#x20;we&#x20;introduce&#x20;the&#x20;use&#x20;of&#x20;supramolecular&#x20;assemblies&#x20;of&#x20;π-conjugated&#x20;molecules&#x20;to&#x20;impart&#x20;chiroptical&#x20;responses&#x20;into&#x20;high-performance&#x20;optoelectronic&#x20;systems,&#x20;utilizing&#x20;efficient&#x20;charge&#x20;transfer&#x20;of&#x20;photoexcited&#x20;electrons&#x20;in&#x20;chiroptical&#x20;supramolecular&#x20;nanoarchitectures.&#x20;Additionally,&#x20;we&#x20;explore&#x20;the&#x20;integration&#x20;of&#x20;organic&#x20;chiral&#x20;photonic&#x20;structure&#x20;into&#x20;organic&#x20;optoelectronic&#x20;systems,&#x20;which&#x20;act&#x20;as&#x20;optical&#x20;filters&#x20;tailored&#x20;for&#x20;CP&#x20;light.&#x20;These&#x20;architectures&#x20;offer&#x20;unique&#x20;advantages,&#x20;including&#x20;easy&#x20;processability&#x20;and&#x20;seamless&#x20;compatibility&#x20;with&#x20;existing&#x20;organic&#x20;electronic&#x20;platforms.&#x20;By&#x20;bridging&#x20;concepts&#x20;from&#x20;chiral&#x20;organic&#x20;optoelectronic&#x20;materials&#x20;and&#x20;advanced&#x20;organic&#x20;electronics,&#x20;this&#x20;work&#x20;outlines&#x20;actionable&#x20;approaches&#x20;for&#x20;advancing&#x20;chiral&#x20;optoelectronic&#x20;technologies.&#x20;These&#x20;strategies&#x20;underscore&#x20;the&#x20;versatility&#x20;of&#x20;π-conjugated&#x20;molecules&#x20;while&#x20;also&#x20;expanding&#x20;the&#x20;framework&#x20;for&#x20;next-generation&#x20;applications.&#x20;As&#x20;the&#x20;field&#x20;of&#x20;chiral&#x20;optoelectronics&#x20;evolves,&#x20;integrating&#x20;chiroptical&#x20;functionalities&#x20;into&#x20;organic&#x20;devices&#x20;will&#x20;facilitate&#x20;transformative&#x20;innovations&#x20;in&#x20;quantum&#x20;computing,&#x20;biosensing,&#x20;and&#x20;photonic&#x20;encryption.</dcvalue>
<dcvalue element="language" qualifier="none">English</dcvalue>
<dcvalue element="publisher" qualifier="none">AMER&#x20;CHEMICAL&#x20;SOC</dcvalue>
<dcvalue element="title" qualifier="none">Facile&#x20;Strategies&#x20;for&#x20;Incorporating&#x20;Chiroptical&#x20;Activity&#x20;into&#x20;Organic&#x20;Optoelectronic&#x20;Devices</dcvalue>
<dcvalue element="type" qualifier="none">Article</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="doi">10.1021&#x2F;accountsmr.4c00374</dcvalue>
<dcvalue element="description" qualifier="journalClass">1</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="bibliographicCitation">Accounts&#x20;of&#x20;Materials&#x20;Research,&#x20;v.6,&#x20;no.4,&#x20;pp.434&#x20;-&#x20;446</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="title">Accounts&#x20;of&#x20;Materials&#x20;Research</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="volume">6</dcvalue>
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