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探究纳米尺度下的电荷转移动力学

介观与纳米尺度物理 2017-06-20 v2

摘要

获取纳米尺度下电荷转移(CT)动力学的定量信息仍是一项重要的科学挑战。特别是,表面单分子上的CT过程需要被研究以在各种器件中得以适当控制。为解决此问题,可利用开关分子的动力学。本文中,采用吸附在Si(100)表面的镍-四苯基卟啉(Nickel-tetraphenylporphyrin)来研究支配两种手性分子构象可逆激活的CT过程。通过扫描隧道显微镜(STM)的电子,对分子开关的统计分析揭示了分子上两个特定位置,其效率得到优化。CT机制被证明从两个侧向芳基(aryl)基团向卟啉大环传播,诱导两个对称吡咯的分子内运动。因此,测得的开关效率可与Markus-Jordner模型关联,以估计描述CT过程动力学的相关参数。数值模拟提供了分子构象的精确描述,并揭示了参与CT过程的分子能级。该定量方法为研究纳米尺度CT开辟了一种全新的途径。

关键词

引用

@article{arxiv.1705.03027,
  title  = {Investigating charge transfer dynamics at the nanoscale},
  author = {Hatem Labidi and Henry Pinto and Jerzy Leszczynski and Damien Riedel},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1705.03027},
  year   = {2017}
}

备注

four figures, 1 table + SU