論文の概要: Controlling Plasmonic Catalysis via Strong Coupling with Electromagnetic Resonators
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2407.03191v1
- Date: Wed, 3 Jul 2024 15:15:49 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-07-04 13:46:50.786882
- Title: Controlling Plasmonic Catalysis via Strong Coupling with Electromagnetic Resonators
- Title(参考訳): 強結合と電磁共振器によるプラズモニック触媒の制御
- Authors: Jakub Fojt, Paul Erhart, Christian Schäfer,
- Abstract要約: プラズモニック励起はフェムト秒以内に崩壊し、非熱的(しばしば「ホット」と呼ばれる)電荷担体が化学反応を起こすために分子構造に注入される。
共振器構造とプラズモンナノ粒子との強い結合は、プラズモン励起エネルギーと近傍分子への電荷注入エネルギーとのスペクトル重なりを制御できることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Plasmonic excitations decay within femtoseconds, leaving non-thermal (often referred to as "hot") charge carriers behind that can be injected into molecular structures to trigger chemical reactions that are otherwise out of reach -- a process known as plasmonic catalysis. In this Letter, we demonstrate that strong coupling between resonator structures and plasmonic nanoparticles can be used to control the spectral overlap between the plasmonic excitation energy and the charge injection energy into nearby molecules. Our atomistic description couples real-time density-functional theory self-consistently to Maxwell's equations via the radiation-reaction potential. Control over the resonator provides then an additional knob for non-intrusively enhancing plasmonic catalysis and dynamically reacting to deterioration of the catalyst -- a new facet of modern catalysis.
- Abstract(参考訳): プラズモニック励起はフェムト秒以内に崩壊し、非熱的(しばしば「ホット」と呼ばれる)電荷担体を分子構造に注入し、それ以外は到達できない化学反応を起こさせる。
このレターでは、共振器構造とプラズモンナノ粒子との強い結合が、プラズモン励起エネルギーと近くの分子への電荷注入エネルギーとのスペクトルの重なりを制御できることを示す。
我々の原子論的な記述は、実時間密度汎関数理論をマクスウェルの方程式と放射-反応ポテンシャルを通して自己整合的に結合する。
共振器の制御により、非侵襲的にプラズモン触媒を増強し、触媒の劣化に動的に反応する追加のノブが提供される。
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