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LIght for controlling Reactive Interactions in COld molecules

Projektbeschreibung

Innovativer Ansatz zur Steuerung ultrakalter molekularer Reaktionen

Ultrakalte Moleküle bergen in Hinsicht auf Quantentechnologien ein immenses Potenzial, denn ihre reichhaltigen internen Strukturen und abstimmbaren Wechselwirkungen ermöglichen Durchbrüche, die mit Atomen unerreichbar sind. Die bei diesen ultrakalten Temperaturen ablaufenden verlustbehafteten chemischen Reaktionen behindern jedoch die Anwendung ultrakalter Moleküle und stehen Fortschritten wie der Realisierung eines molekularen Bose-Einstein-Kondensats im Wege. Das Team des ERC-finanzierten Projekts LIRICO plant die Entwicklung innovativer Lösungen, um dieses Problem anzugehen. Dabei geht es beispielsweise um die Nutzung eines optischen Resonators hoher Güte zur Manipulation dieser chemischen Reaktionen. Mithilfe der Erzeugung hybrider Licht-Molekül-Zustände, sogenannter molekularer Polaritonen, können die Forschenden durch Justierung der Molekül-Hohlraum-Resonanz Reaktionen ein- oder ausschalten. Mit dem vorgeschlagenen Ansatz wird die Steuerbarkeit der Reaktionsdynamik auf unübertroffene Weise realisiert sowie paradigmatischen Fortschritten in der molekularen Quantentechnologie und bei der Steuerung molekularer Transformationen der Weg bereitet werden.

Ziel

Ultracold molecules are the next frontier of quantum technologies: their rich internal structure and tunable long-range interactions enable the exploration of new regimes, unattainable with atomic platforms. Achieving this control requires cooling to ultracold temperatures. However, ultracold molecular interactions are dominated by lossy chemical reactions. Chemical reactions hamper the quantum applications of molecular gases and our strategies to reach the ultracold temperature limit, including the realization of the holy grail of ultracold molecular physics: a Bose-Einstein Condensate of polar molecules. Recently, I successfully developed several shielding mechanisms to protect polar molecules from chemical reactions and exploited them to realize the first quantum degenerate Fermi gas of molecules by direct evaporation. In LIRICO, I will leverage on these previous results to control the chemical reactions of ultracold molecules and thus unlock the full potential of molecular quantum gases. A high-finesse optical cavity will be the fulcrum of LIRICO to tame chemical reactions. Strong light-molecule coupling will create new hybrid light-molecule states, so called molecular polaritons, that will display the ability to turn on-and-off a chemical reaction by simply controlling the molecule-cavity resonance. The addition of final-state sensitive detection methods, such as an ion-mass spectrometer, will allow to fully resolve the microscopic mechanisms that underpin ultracold reactions. I will steer the reaction dynamics at will and control the reaction product distribution with the cavity vacuum, thus realizing a paradigm-changing, fully quantum-mechanical catalysis method for controlling the transformation of molecular materials. Cavity-control of ultracold chemical reactions will open new avenues in the dissipation engineering of inelastic and out-of-equilibrium processes, which is crucial for the development of molecular quantum technologies.

Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)

CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Programm/Programme

Finanzierungsplan

HORIZON-ERC -

Gastgebende Einrichtung

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Netto-EU-Beitrag
€ 1 496 700,00
Adresse
HOFGARTENSTRASSE 8
80539 Munchen
Deutschland

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Region
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Aktivitätstyp
Forschungseinrichtungen
Links
Gesamtkosten
€ 1 496 700,00

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