理论+实验激发态动力学研究的饕餮盛宴——记第七届激发态动力学前沿会议成功举办

作为一个多学科交叉的前沿领域,激发态动力学主要聚焦于激发态分子及材料在时间与空间上的演化规律,以及其与外界相互作用的机制,在物理与化学研究中占据重要地位。激发态动力研究通过深入理解分子及材料在激发态下的行为,可为新材料设计、光物理与光化学过程的解析及高效器件的开发提供理论和实验依据,在材料、药物、新能源材料、光伏器件、谷电子学、自旋电子学等领域具有广泛的应用前景。 近年来,随着实验技术的进步和理论模拟手段的发展,激发态动力学研究取得了许多重要进展。为深入探讨激发态研究领域的最新实验与理论进展、面临的挑战以及未来发展方向,力求全面把握学科前沿动态,并促进中青年学者之间的交流与合作,由北京师范大学理论及计算光化学教育部重点实验室主办的“第七届激发态动力学前沿会议”于2024年12月26日--29日在京师范大学化学学院成功举办,业界近200位专家、学者共同出席了本次会议。会议现场开幕式上,北京师范大学化学学院院长毛兰群致开幕词。......阅读全文

理论+实验-激发态动力学研究的饕餮盛宴——记第七届激发态动力学前沿会议成功举办

  作为一个多学科交叉的前沿领域,激发态动力学主要聚焦于激发态分子及材料在时间与空间上的演化规律,以及其与外界相互作用的机制,在物理与化学研究中占据重要地位。激发态动力研究通过深入理解分子及材料在激发态下的行为,可为新材料设计、光物理与光化学过程的解析及高效器件的开发提供理论和实验依据,在材料、药物

第十八届固体激发态动力学国际会议在福州召开

  由国家自然科学基金委员会、中国化学会、中国科学院共同主办,中国科学院福建物质结构研究所承办的第十八届固体激发态动力学国际会议 (18th International Conference on Dynamical Processes in Excited States of Solids

研究揭示氟化铒锂上转换发光纳米晶激发态动力学机制

  稀土高掺上转换纳米晶相对其低掺体系具有更强的离子间相互作用,在单颗粒示踪、超分辨成像、微纳光学等领域具有应用前景。然而,受浓度猝灭的影响,稀土高掺纳米晶普遍存在上转换发光效率较低的问题。能量迁移和交叉弛豫是引起浓度猝灭的主要原因,但何种机制占主导地位尚存争议。对稀土高掺上转换纳米晶开展基础发光物

激发态的概念

原子吸收能量后从基态跃迁到较高能级,电子在较远的轨道上运动的定态称为激发态。

激发态的概念

在量子力学中,一个系统(例如一个原子,分子或原子核)的激发态是该系统中任意一个比基态具有更高能量的量子态(也就是说它具有比系统所能具有的最低能量要高的能量)。一般来说,处于激发态的系统都是不稳定的,只能维持很短的时间:一个量子(例如一个光子或是一个声子)在发生自发辐射或受激辐射后,只在能量被提升的瞬

我学者揭示分子激发态对称性破坏电荷分离动力学机理

  在由电子供体(D)和受体(A)构成的有机太阳能电池(OPV)中,光诱导界面激子电荷分离(CS)产生的自由载流子的效率在能量转换中起着重要作用。然而界面激子分离通常由于电子和空穴之间较强的库仑作用而受到抑制,因此减少激子中电子和空穴之间的库伦势对于优化OPV的效率至关重要。强耦合的DA体系往往因为

《科学》:大连化物所发表非绝热动力学研究成果

波恩-奥本海默近似在F+D2重要化学反应中失效 8月24日出版的《科学》杂志发表了中科院大连化物所分子反应动力学国家重点实验室1102课题组的最新研究成果(第317卷5841期1061-1064页),这是该课题组继2003、2006之后第三次在《科学》上发表论文。杨学明和张东辉领导的研究小组利用实验

原子的激发态的定义

一般以最简单的氢原子为模型来讨论这一概念。氢原子的基态对应的是氢原子中唯一的一个电子处于可能达到的最低的原子轨道(也就是波函数呈球形的1s轨道,它具有最小的量子数)。当外界向该原子提供能量时(例如,吸收一个具有一定能量的光子),原子中的电子就可以提升到激发态(这时它的量子数比可能的最小的量子数至少多

理化研究所高级激发态发光研究取得进展

  多色发光材料在柔性显示器、固态照明和有机激光器等领域中应用广泛。由于采用多组分多色发光材料受制于相分离和不同颜色老化的问题,发展多发射的单一分子发光体是构筑多色发光固体器件的最优选择。但是根据Kasha规则,在固态或凝聚态中,分子的高级激发态将通过振动驰豫和碰撞迅速失活到达最低激发态,并在最低激

大连化物所赵广久获中科院科研启动专项资助

大连化物所赵广久获中科院“院长优秀奖”科研启动专项资助  2010年中国科学院“优秀博士学位论文、院长奖获得者科研启动专项资金”资助评审结果近日揭晓,中科院大连化学物理研究所赵广久副研究员获中国科学院“院长优秀奖”科研启动专项资助,这是该所首次获得中科院此类专项的支持。   赵广久副

激发态分子常见去活化过程

  原子或分子吸收一定的能量后,电子被激发到较高能级但尚未电离的状态。激发态一般是指电子激发态,气体受热时分子平动能增加,液体和固体受热时分子振动能增加,但没有电子被激发,这些状态都不是激发态。当原子或分子处在激发态时,电子云的分布会发生某些变化,分子的平衡核间距离略有增加,化学反应活性增大。所有光

原初反应吸收与传递激发态

激发态是不稳定的状态,经过一定时间后,就会发生能量的转变,转变的方式有以下几种:①放热激发态的叶绿素分子在能级降低时以热的形式释放能量,此过程又称内转换(internal conversion)或无辐射退激(radiationless deexcitation)。如叶绿素分子从第一单线态降至基态或三

中外科学家首次成功测量镧120激发态结构

记者7月8日从中国科学院近代物理研究所获悉,该所科研人员与来自法国、芬兰、南非和英国等国家的合作者,首次成功测量了β缓发质子核镧-120的激发态结构。此次测量,标志着质子滴线原子核的质子中子相互作用和形状演化研究取得了重要进展。相关成果发表在《物理学快报B》上。据研究团队介绍,当位于中重质量区的原子

我所利用大连光源发现首例分子高激发态的漫游反应通道

原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202402/t20240207_6987729.html近日,我所分子反应动力学国家重点实验室袁开军研究员、杨学明院士实验团队联合傅碧娜研究员、张东辉院士理论团队,在分子光化学研究领域取得重要进展,利用大连光源发现了二氧化

激光在水分子的光解中观测到电子激发态的OH超级转子

  近日,分子反应动力学国家重点实验室袁开军研究员、杨学明院士团队,与南京大学胡茜茜教授、谢代前教授合作,在水分子的光解动力学研究方面取得新进展,首次发现了电子激发态的OH超级转子。  当分子处于一个内态能量高于它第一电离能的高里德堡态时,人们称这个分子为超激发态分子。超激发态分子作为一个反应中间体

新型有机微纳激光材料的激发态过程研究获进展

  激光是20世纪以来人类最伟大的发明之一,已经在军事国防、工业生产和人们日常生活的诸多领域得到了广泛应用,这些领域涉及能源、信息、生物医学等一系列战略新兴产业。随着科技的进步,激光技术也不断发展,其中微纳激光是激光技术与纳米科学交叉产生的研究前沿。在微纳尺度,激光三要素(谐振腔、增益介质、泵浦源)

大连化物所在实现氢分子的高效相干布居转移研究中获进展

  近日,中科院大连化学物理研究所分子反应动力学国家重点实验室杨学明院士的团队在实现HD分子的高效相干布居转移研究中取得重要进展,研究论文Highly Efficient Pumping of Vibrationally Excited HD Molecules via Stark-

2010年南京国际热分析动力学论坛成功举办

  由南京理工大学、江苏省分析测试协会热分析专业委员会及梅特勒托利多公司主办的2010国际热分析动力学论坛于2010年9月13~14日在南京理工大学成功举办。大会由南京理工大学化工学院刘大斌院长主持,南京理工大学副校长钱林芳教授、江苏省分析测试协会热分析专业委员会主任王昉教授为大会致开幕词,化工学院

我国科研人员利用选择性振动激发实现单分子解离反应

  如何选择性地控制分子的解离反应即化学键断裂是从化学反应到分子器件等诸多领域的核心问题。表面单个分子化学反应包括分子在表面的运动、化学键断裂等,都与分子的不同激发态直接相关。扫描隧道显微镜技术可以直接将非弹性隧穿电子注入到表面单个分子的电子激发态和振动激发态,并通过控制非弹性隧穿电子的能量和注入位

国重实验室SF9组基于STM技术在单分子解离研究中获进展

  如何选择性地控制分子的解离反应即化学键断裂是从化学反应到分子器件等诸多领域的核心问题。表面单个分子化学反应包括分子在表面的运动、化学键断裂等,都与分子的不同激发态直接相关。扫描隧道显微镜技术可以直接将非弹性隧穿电子注入到表面单个分子的电子激发态和振动激发态,并通过控制非弹性隧穿电子的能量和注入位

科研人员首次在实验上建立镧120激发态结构

丹麦科学家研究发现,反复暴发的鼠疫或导致斯堪的纳维亚的新石器时代人口减少。对100多名个体的古DNA分析揭示了这些农民的命运,并再现了他们的亲密家庭生活。相关研究近日发表于《自然》。距今5300~4900年间,欧洲许多地方的新石器人口发生了骤减,这也被称为“新石器大衰退”。科学家之前提出过不同解释,

中科院大化所发表激发态质子转移机理专论文章

   中科院大连化物所分子反应动力学国家重点实验室韩克利研究员团队在激发态质子转移机理方面的研究工作受到了国际同行的广泛关注。近日,该团队受邀在Accounts of Chemical Research上发表了题为“Unraveling the Detailed Mechanism of Excit

中科院大化所发表激发态质子转移机理专论文章

  中科院大连化物所分子反应动力学国家重点实验室韩克利研究员团队在激发态质子转移机理方面的研究工作受到了国际同行的广泛关注。近日,该团队受邀在Accounts of Chemical Research上发表了题为“Unraveling the Detailed M

化物所发现植物防晒分子新的激发态超快能量驰豫机理

  近日,中国科学院大连化学物理研究所复杂分子体系反应动力学研究组研究员韩克利团队发现了植物防晒分子新的激发态超快能量驰豫机理。  十字花科植物的叶片表面均匀分布着一层反式构型的苹果酸芥子酯类似物,可以将具有破坏性的紫外线能量,在几十个皮秒内通过光致顺反异构转化为无毒无害的热能,同时生成大量顺式产物

深圳量子研究院召开研讨会,保持创新“激发态”

1月30日~31日,深圳量子科学与工程研究院(以下简称量子研究院)在南方科技大学召开以“至臻量子,龙驭万里”为主题的战略研讨会。会议为过去一年科研工作内容“会诊把脉”的同时,对量子科学研究的未来发展方向展开探讨,以期推动中国量子科技发展能更上一层楼。中国科学院院士、量子研究院院长俞大鹏在会上表示,量

深圳量子研究院召开研讨会,保持创新“激发态”

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光催化重要表征技术—瞬态吸收光谱

一个光催化反应的基本步骤主要有三步,即半导体催化剂吸收大于其带隙的光后产生光生载流子,载流子迁移到催化剂表面在助催化剂的作用下同反应物接触,进行催化转化。光能到化学能的转化效率等于光的捕集,光生电荷分离迁移和高效催化反应这三个过程效率的乘积,如何实现三个过程的高效协同是一个非常关键的科学问题。这其中

中国科大等揭示核量子效应在界面超快电荷转移中的作用

  近日,来自中国科学技术大学物理学院、合肥微尺度物质科学国家研究中心,国际功能材料量子设计中心(ICQD),合肥国家实验室的赵瑾教授研究团队与王兵、谭世倞教授、以及北京大学李新征教授合作,发现固体-分子界面的超快电荷转移与质子的量子动力学有很强的耦合,揭示了电荷转移过程中核量子效应的重要作用。该研

科学家揭示星际硫化氢分子全波段光化学图像

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员袁开军团队和英国布里斯托大学教授Mike Ashfold、南京大学教授胡茜茜合作,揭示了星际硫化氢分子高电子激发态光化学动力学,构建了硫化氢全波段、全通道解离动力学图像。相关成果发表在《化学科学》上,并被选为封面文章。硫化氢分子是太阳星云中最重要的分子之一,其

大连化物所在模式选择化学领域取得新进展

  近日,中国科学院大连化学物理研究所分子反应动力学国家重点实验室博士刘舒、研究员张东辉在模式选择化学领域取得新进展,证实了H+H2O振动激发反应中的局域模式图像。相关研究成果以A local mode picture for H atom reaction with vibrationally e