論文の概要: Microscopic Theory of Vibrational Polariton Chemistry
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2305.05005v2
- Date: Sat, 13 May 2023 12:34:55 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-16 20:34:48.954636
- Title: Microscopic Theory of Vibrational Polariton Chemistry
- Title(参考訳): 振動ポラリトン化学の微視的理論
- Authors: Wenxiang Ying, Michael A.D. Taylor, and Pengfei Huo
- Abstract要約: 振動強い結合 (VSC) の反応速度定数を説明するための顕微鏡理論を提案する。
解析理論は、キャビティモードが基底状態から反応体の振動励起状態への遷移を促進するという力学的予想に基づいている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We present a microscopic theory that aims to explain the vibrational strong
coupling (VSC) modified reaction rate constant. The analytic theory is based on
a mechanistic conjecture that cavity modes promote the transition from the
ground state to the vibrational excited state of the reactant, which is the
rate-limiting step of the reaction. The theory explains the observed resonance
effect at the normal incident angle. Assuming the coherent vibrational energy
transfer picture, the theory can also explain the collective effect and makes
several predictions that are experimentally verifiable.
- Abstract(参考訳): 振動強い結合(VSC)修飾反応速度定数を説明するための顕微鏡理論を提案する。
解析理論は、キャビティモードが反応の速度制限ステップである反応物の基底状態から振動励起状態への遷移を促進するという力学的予想に基づいている。
この理論は通常の入射角度で観測された共鳴効果を説明する。
コヒーレントな振動エネルギー移動像を仮定すると、理論は集団効果を説明でき、実験的に検証可能ないくつかの予測を行うことができる。
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