論文の概要: Excitons: Energetics and spatio-temporal dynamics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2111.06460v1
- Date: Thu, 11 Nov 2021 21:02:09 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-08 09:41:11.708393
- Title: Excitons: Energetics and spatio-temporal dynamics
- Title(参考訳): 励起子:エネルギーと時空間力学
- Authors: Seogjoo J. Jang, Irene Burghardt, Chao-Ping Hsu, and Christopher J.
Bardeen
- Abstract要約: 集合励起状態を表す準粒子としての励起子の概念は、もともと固体物理学から適応された。
過去20年にわたって、より複雑な化学系や固体物質における励起子の研究により、ワニエやフレンキリトンに基づく単純な概念は、詳細な励起子挙動を記述するのに十分ではないことが明らかになった。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: The concept of an exciton as a quasiparticle that represents collective
excited states was originally adapted from solid-state physics and has been
successfully applied to molecular aggregates by relying on the well-established
limits of the Wannier exciton and the Frenkel exciton. However, the study of
excitons in more complex chemical systems and solid materials over the past two
decades has made it clear that simple concepts based on Wannier or Frenkel
excitons are not sufficient to describe detailed excitonic behavior, especially
in nano-structured solid materials, multichromophoric macromolecules, and
complex molecular aggregates. In addition, important effects such as vibronic
coupling, the influence of charge-transfer (CT) components, spin-state
interconversion, and electronic correlation, which had long been studied but
not fully understood, have turned out to play a central role in many systems.
This has motivated new experimental approaches and theoretical studies of
increasing sophistication. This article provides an overview of works
addressing these issues that were published for A Special Topic of the Journal
of Chemical Physics on "Excitons: Energetics and spatio-temporal dynamics" and
discusses their implications.
- Abstract(参考訳): 集合励起状態を表す準粒子としてのエクシトンの概念は、もともと固体物理学から応用され、ワニエ・エクシトンとフレンケル・エクシトン(英語版)の確立した極限に依存することで分子集合体に適用された。
しかし、過去20年間のより複雑な化学系や固体物質の励起子の研究により、ワニエやフランケル励起子に基づく単純な概念は、特にナノ構造固体、多色多分子、複雑な分子集合体において、詳細な励起子挙動を記述するのに十分でないことが明らかとなった。
さらに, ビブロニックカップリング, 電荷移動(CT)成分の影響, スピン状態相互変換, 電子相関など, 長年研究されてきたが完全には理解されていない重要な効果が, 多くのシステムにおいて中心的な役割を担っていることがわかった。
これは新しい実験的アプローチと高度化の理論的研究の動機となった。
本稿では、これらの問題に対処する研究の概要を「Excitons: Energetics and Spatio-temporal dynamics」で特集し、その意義について論じる。
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