Eine neue quantenchemische Methode für exzitonische Kopplung in kovalent gebundenen Bi- und Multichromophoren und für Singulettspaltung
Eine neue quantenchemische Methode für exzitonische Kopplung in kovalent gebundenen Bi- und Multichromophoren und für Singulettspaltung
批准号:
208322434
负责人:
Professorin Dr. Christel M. Marian, since 6/2013
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2011
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2010-12-31 至 2015-12-31
中文摘要
他说:“这是一件很重要的事情,我不知道该怎么做。这是一张照片合成的照片。在这个组织中,光伏被认为是自然的,也是最好的。大足的光合作用是一种新的光合作用。有机发光二极管(OLED)中的有机发光二极管(OLED)。他说:“这是一项非常重要的工作,我们将继续努力。”每一种能源都是用来传递能量的,这是一种普遍存在的现象。这样,我们就可以从组织者那里得到好处了。在这里很好的五个化学,Verfahren entwickelt,嗯,我们的过程和vouossagen zu können。比舍尔的战争是通过空间能量转移Möglich,而不是在Förster-Machismus。他是通过Bond-Wechselwirkungen berück sichtigt来完成的。我们的工作,我们的能源转移和单一的化学结构,这是一个最好的最好的。
英文摘要
Wenn Farbstoffe Licht absorbieren, kann die aufgenommene Energie benutzt werden, um chemische Reaktionen anzutreiben. Das ist das Prinzip der Photosynthese der grünen Pflanzen. In der organischen Photovoltaik werden diese natürlichen Prozesse nachgeahmt, um elektrischen Strom zu erzeugen. Dazu dienen halbleitende organische Polymere oder biomimetische Lichtsammelkomplexe mit molekularen photonischen Leitern. Umgekehrt wird in Organic-Light-Emitting-Diodes (OLEDs) von außen zugeführte Anregungsenergie in sichtbares Licht umgewandelt. Exzitonische Kopplungen beeinflussen in allen diesen optoelektronischen molekularen Bauteilen, wie schnell die Energie zwischen den Molekülen transferiert wird. Eine Variante dieses Energietransfers ist die Singulettspaltung, bei der mit einem Farbstoffpaar aus einem Photon zwei Anregungen generiert werden. So könnte die Effizienz von organischen Solarzellen erheblich gesteigert werden. Hier wird ein quantenchemisches Verfahren entwickelt, um diese Prozesse berechnen und voraussagen zu können. Bisher war das in der Regel nur für Through-Space-Energietransfer möglich, insbesondere den Förster-Mechanismus. Hier werden auch Through-Bond-Wechselwirkungen berücksichtigt. Wir wollen verstehen, wie Energietransfer und Singulettspaltung von der chemischen Struktur abhängen, um molekulare photonische Funktionen gezielt optimieren zu können.
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Singlet Fission in Quinoidal Oligothiophenes
醌型低聚噻吩中的单线态裂变
DOI:
10.1021/acs.jpcc.6b02263
发表时间:
2016
期刊:
Journal of Physical Chemistry C
影响因子:
3.7
作者:
[N. Elfers, I. Lyskov, J. D. Spiegel, C. M. Marian]
通讯作者:
C. M. Marian
Quantum-Chemical Studies on Excitation Energy Transfer Processes in BODIPY-Based Donor-Acceptor Systems.
基于 BODIPY 的供体-受体系统中激发能量转移过程的量子化学研究
DOI:
10.1021/acs.jctc.5b00501
发表时间:
2015
期刊:
Journal of chemical theory and computation
影响因子:
5.5
作者:
[J. D. Spiegel, M. Kleinschmidt, A. Larbig, J. Tatchen, C. M. Marian]
通讯作者:
C. M. Marian
DOI:
10.1016/j.chemphys.2016.10.004
发表时间:
2017-01
期刊:
Chemical Physics
影响因子:
2.3
作者:
[J. D. Spiegel;I. Lyskov;M. Kleinschmidt;C. Marian]
通讯作者:
J. D. Spiegel;I. Lyskov;M. Kleinschmidt;C. Marian
Failure of the IDA in FRET Systems at Close Inter-Dye Distances Is Moderated by Frequent Low κ(2) Values.
FRET 系统中染料间距离较近时 IDA 的故障受到频繁的低 κ(2) 值的影响
DOI:
10.1021/acs.jpcb.6b05754
发表时间:
2016
期刊:
The journal of physical chemistry. B
影响因子:
--
作者:
[J. D. Spiegel, S. Fulle, M. Kleinschmidt, H. Gohlke, C. M. Marian]
通讯作者:
C. M. Marian
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