論文の概要: Driving chemical reactions with polariton condensates
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2106.12156v3
- Date: Tue, 29 Mar 2022 03:18:19 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-25 18:45:15.538532
- Title: Driving chemical reactions with polariton condensates
- Title(参考訳): ポラリトン縮合による化学反応の促進
- Authors: Sindhana Pannir-Sivajothi, Jorge A. Campos-Gonzalez-Angulo, Luis A.
Mart\'inez-Mart\'inez, Shubham Sinha, and Joel Yuen-Zhou
- Abstract要約: 電子移動過程における振動偏光子凝縮の効果について検討した。
励起と赤外レーザー源を比較すると、凝縮物は反応の収率を著しく変化させる。
以上の結果から, 凝縮剤を化学反応の促進に有効活用できる可能性が示唆された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: When molecular transitions strongly couple to photon modes, they form hybrid
light-matter modes called polaritons. Collective vibrational strong coupling is
a promising avenue for control of chemistry, but this can be deterred by the
large number of quasi-degenerate dark modes. The macroscopic occupation of a
single polariton mode by excitations, as observed in Bose-Einstein
condensation, offers promise for overcoming this issue. Here we theoretically
investigate the effect of vibrational polariton condensation on the kinetics of
electron transfer processes. Compared with excitation with infrared laser
sources, the condensate changes the reaction yield significantly due to
additional channels with reduced activation barriers resulting from the large
accumulation of energy in the lower polariton, and the many modes available for
energy redistribution during the reaction. Our results offer tantalizing
opportunities to use condensates for driving chemical reactions, kinetically
bypassing usual constraints of fast intramolecular vibrational redistribution
in condensed phase.
- Abstract(参考訳): 分子が光子モードに強く結合すると、偏光子と呼ばれるハイブリッド光物質モードを形成する。
集団振動の強いカップリングは化学の制御に有望な道であるが、これは多数の準縮退ダークモードによって抑えられる。
ボース=アインシュタイン凝縮で見られるように、励起による単一偏光子モードのマクロな占有は、この問題を克服することを約束する。
ここでは, 電子移動過程における振動偏光子凝縮の効果を理論的に検討する。
赤外線レーザー源による励起と比較すると、凝縮物は、下部ポーラリトンにおけるエネルギーの蓄積による活性化障壁が小さくなる付加チャネルと、反応中にエネルギー再分配できる多くのモードによって、反応が著しく変化する。
以上の結果から, 縮合相における分子内振動再分配の速度論的制約を回避し, 化学反応の駆動に凝縮体を用いることができる。
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