論文の概要: Impact of Jahn-Teller distortions on persistent molecular ring current in benzene
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2408.07319v1
- Date: Wed, 14 Aug 2024 06:37:58 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-08-15 14:13:57.293845
- Title: Impact of Jahn-Teller distortions on persistent molecular ring current in benzene
- Title(参考訳): ベンゼンの永続分子リング電流に及ぼすJahn-Teller歪みの影響
- Authors: T. Joyce, A. Jaron,
- Abstract要約: 円偏光フェムト秒紫外レーザーパルスは、残孔がカチオンの周囲を永続的なリング電流として循環するように、ベンゼンからπ電子を除去することができる。
分子が中性体のD6h対称性からカチオンのD2h対称性へ緩和するときの電流の時間依存性強度について検討する。
- 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: Circularly polarized femtosecond UV laser pulse can remove a {\pi} electron from benzene in such a way that the leftover hole circulates around the cation as a persistent ring current. We investigate the time dependent strength of the current as the molecule relaxes from the D6h symmetry of the neutral to the D2h symmetry of the cation due to the Jahn-Teller effect. We explore the effect of spontaneous symmetry breaking on persistent ring currents for benzene cation, because it is one of the most comprehensively studied examples of the Jahn-Teller effect.
- Abstract(参考訳): 円偏光フェムト秒紫外レーザーパルスは、残孔がカチオンの周囲を永続的なリング電流として循環するように、ベンゼンから電子を除去することができる。
分子が中性体のD6h対称性からカチオンのD2h対称性へ緩和するときの電流の時間依存性強度について検討する。
ベンゼンカチオンの持続的なリング電流に対する自発対称性の破れの影響について検討する。
関連論文リスト
- Divergent absorption from spin-orbit interaction in distorted Landau
levels [0.0]
放射状、不均一な1/r$-磁場を受ける2次元電子ガスに対するスピン軌道(およびダーウィン)相互作用の効果を解析的に議論する。
吸収性スピン軌道スペクトルの数値計算により、理想的なInSb電子ガスは歪んだランダウの局在(原子)に支配される挙動を示す。
これらの対称性に従属する離散リードベルグ様バンド構造の出現を解析的に示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-03-02T14:09:38Z) - Ultrafast switching of persistent electron and hole currents in ring
molecules [0.0]
円偏光レーザーパルスは、励起分子またはイオン化分子によって分子内電流を持続的に誘導することができる。
ベンゼンの2光子イオン化反応における電流のテクスタイブ初期時間依存性密度汎関数理論 (TDDFT) シミュレーションを報告する。
我々は、TDDFTシミュレーションと整合した複雑な分子軌道での効果を物理的に説明する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-01-01T09:56:29Z) - Direct current in a stirred optical lattice [0.0]
光学格子に装填されたボゾン原子のエネルギー分散は, 格子の周期的円旋振動により変化すると考えられる。
格子がミラー対称性を破ると、ボゾン原子はブリルアンゾーンの中心で非ゼロ群速度を取得し、非ゼロ直流を生成する。
誘導電流緩和の実験的な研究は、駆動系における平衡化に関する難解な疑問に対する答えを与える可能性がある。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-05-31T17:38:40Z) - Fast electrons interacting with chiral matter: mirror symmetry breaking
of quantum decoherence and lateral momentum transfer [91.3755431537592]
物質キラリティが散乱電子のミラー対称性を破ることを示す。
また、ミラー非対称性は電子の側方運動量の分布にも現れることを証明している。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-04-07T15:06:27Z) - Long-Lasting Orientation of Symmetric-top Molecules Excited by Two-Color
Femtosecond Pulses [4.239093018686964]
二色フェムト秒パルスで励起される対称トップ分子のインパルス配向を考察した。
パルスの直後に現れるよく知られた過渡方向に加えて、フィールドフリー長寿命方向の現象を報告する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-04-01T07:28:31Z) - Chemical tuning of spin clock transitions in molecular monomers based on
nuclear spin-free Ni(II) [52.259804540075514]
単核ニッケル錯体の電子スピン準位が最も低い2つの電子準位の間に、大きさの大きい量子トンネル分割が存在することを報告する。
このギャップに関連するレベルの反交差(磁気時計遷移)は、熱容量実験によって直接監視されている。
これらの結果と、対称性によってトンネルが禁止されているCo誘導体との比較は、クロック遷移が分子間スピン-スピン相互作用を効果的に抑制することを示している。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-03-04T13:31:40Z) - Light-matter interactions near photonic Weyl points [68.8204255655161]
ワイル光子は、線形分散を持つ2つの3次元フォトニックバンドが単一の運動量点で退化してワイル点とラベル付けされるときに現れる。
ワイル光浴に結合した単一量子エミッタのダイナミクスをワイル点に対する変形関数として解析する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-12-23T18:51:13Z) - Collective spontaneous emission of two entangled atoms near an
oscillating mirror [50.591267188664666]
我々は、真空状態の電磁場と相互作用する2つの同一原子系の協調自発放出を考える。
時間依存理論を用いて、2つの原子系から放射される放射スペクトルについて検討する。
振動ミラーの存在が減衰速度を向上または抑制できることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-10-07T06:48:20Z) - Effects of Conical Intersections on Hyperfine Quenching of Hydroxyl OH
in collision with an ultracold Sr atom [62.60678272919008]
Sr原子とヒドロキシルフリーラジカルOHの超低温衝突ダイナミクスを報告する。
この過程の量子力学的計算により、円錐交点付近で異常な分子動力学のため、クエンチングが効率的であることが明らかとなった。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-06-26T23:27:25Z) - Effect of phonons on the electron spin resonance absorption spectrum [62.997667081978825]
磁気活性系の電子スピン共鳴(ESR)信号に対するフォノンと温度の影響をモデル化する。
ESR信号の抑制はフォノンの膨張によるものであるが、軌道クエンチングの一般的な仮定に基づくものではない。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-04-22T01:13:07Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。