記者23日從中國科學技術大學獲悉,該校物理學院趙瑾教授研究團隊與北京大學李新征教授合作,發現固體—分子界面的超快電荷轉移與質子的量子動力學有很強的耦合,揭示了電荷轉移過程中核量子效應的重要作用。該研究成果日前發表在《科學進展》上。
固體與分子界面是研究太陽能轉化過程的最重要的原型體系之一,界面的光激發載流子動力學是決定太陽能轉化效率的決定性因素之一。在光催化、光伏等典型的太陽能轉化過程中,光激發在半導體材料中產生電子空穴對,這些激發態載流子再通過固體—分子界面轉移到分子上。在許多的固體—分子界面,分子之間會形成復雜的氫鍵網絡,質子常常會在這樣的氫鍵網絡中轉移,因此,固體—分子界面的電荷轉移常常與質子的運動耦合在一起,在這樣的過程中,人們面對的是一個復雜的量子體系,不僅需要理解電子的動力學行為,還需要考慮其與質子的耦合,而在氫鍵網絡中運動的質子,本身的核量子效應也不能忽略,這成為本領域內尚未解決的復雜問題。
科研人員將第一性原理計算領域內兩種前沿的計算方法——“非絕熱分子動力學(NAMD)”與“路徑積分分子動力學(PIMD)”相結合,解決了這一難題。他們使用NAMD處理電子動力學部分,并用基于路徑積分理論的Ring-polymer分子動力學(RPMD)方法處理核量子效應。用這種方案,他們研究了甲醇/二氧化鈦界面的空穴轉移動力學過程,發現當吸附在二氧化鈦表面的甲醇形成氫鍵網絡,質子會在網絡中頻繁轉移,這些質子的運動具有明顯的量子化行為,而吸附的甲醇分子對激發態空穴的捕獲能力由于質子的量子化運動而顯著提升,從而提升光化學反應的效率。
這項成果一方面揭示了固體—分子界面超快電荷轉移過程中氫鍵網絡的形成與核量子效應的重要作用,另一方面也為利用第一性原理計算研究核量子動力學與電子動力學的耦合提供了新的工具。
北京高壓科學研究中心研究員呂旭杰領導的中美研究團隊以零維有機金屬鹵化物[(C6H5)4P]2SbCl5為研究對象,通過引入高壓誘導有機配體和無機金屬鹵化物的電子耦合作用(lonepair-π相互作用)......
碰撞電荷轉移反應廣泛存在于星際介質、行星大氣、等離子體等復雜氣相環境中,從分子層面探討電荷轉移反應的機理對剖析這些復雜氣相環境的物質演化和能量傳遞過程有重要科學意義。Ar++N2→Ar+N2+是探究電......
撞電荷轉移反應廣泛存在于星際介質、行星大氣、等離子體等復雜氣相環境中。從分子層面探究電荷轉移反應的機理對剖析這些復雜氣相環境的物質演化和能量傳遞過程有重要作用。Ar++N2→Ar+N2+是經典的電荷轉......
記者23日從中國科學技術大學獲悉,該校物理學院趙瑾教授研究團隊與北京大學李新征教授合作,發現固體—分子界面的超快電荷轉移與質子的量子動力學有很強的耦合,揭示了電荷轉移過程中核量子效應的重要作用。該研究......
記者23日從中國科學技術大學獲悉,該校物理學院趙瑾教授研究團隊與北京大學李新征教授合作,發現固體—分子界面的超快電荷轉移與質子的量子動力學有很強的耦合,揭示了電荷轉移過程中核量子效應的重要作用。該研究......
近日,來自中國科學技術大學物理學院、合肥微尺度物質科學國家研究中心,國際功能材料量子設計中心(ICQD),合肥國家實驗室的趙瑾教授研究團隊與王兵、譚世倞教授、以及北京大學李新征教授合作,發現固體-分子......
中科院大連化物所研究員徐兆超團隊與新加坡科技設計大學教授劉曉剛合作,在前期獲得高熒光強度和光穩定性系列新型熒光染料的基礎上,發現了一種新型的光誘導分子內電荷轉移機制,命名為分子內扭轉電荷穿梭。該機制的......
近日,中國科學院微電子研究所在有機電荷轉移分子調控二維材料電學特性研究中取得新進展。薄層過渡金屬二硫化物(TMDCs)以其獨特的電學、光電、機械和磁學特性為探索低維系統中的新物理特性和應用途徑提供了一......
近場光學是光學領域的一個新型交叉學科,在生物醫學成像、數據存儲、單分子光譜、量子器件等領域有著廣泛的潛在應用。當金屬納米材料之間的縫隙逐漸減小至亞納米級別時,縫隙中的分子層可能會發生電荷轉移現象并影響......
摘要:從SERS效應發現以來,大量的理論和實驗研究建立了各種理論模型,基于散射增強的原因,可能來自于作用在分子上的局域電場的增強或者分子極化率的改變,其理論機制模型中主要分為兩大類:物理模型(電磁增強......