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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Controlling delocalisation and funnelling of excited state energy in the strong coupling regime in molecular systems

Description du projet

Mieux comprendre les interactions entre la lumière et la matière des plantes pour faire progresser les cellules solaires organiques

La propriété physique fondamentale de la matière qui lui permet d’interagir avec la lumière est depuis longtemps un concept scientifique clé, essentiel pour comprendre des phénomènes tels que la couleur et constituant le fondement de la vie et des technologies avancées. En étudiant cette propriété et les lois qui la régissent, nous pouvons l’exploiter plus efficacement. Si les feuilles des plantes absorbent la lumière visible par le biais d’interactions lumière-matière, il est moins connu qu’elles s’appuient également sur des interactions pigment-pigment pour canaliser rapidement et efficacement la lumière du soleil vers les centres de réaction photosynthétiques. Le projet CONTROL, financé par le CER, exploitera ce mécanisme pour faire progresser les cellules solaires organiques, en améliorant de manière significative leur conversion de la lumière en électricité. Le projet se concentrera sur la recherche et le développement de molécules spécialisées pour renforcer les interactions entre la lumière et la matière.

Objectif

A fundamental physical property of A fundamental physical property of matter is its ability to interact with light. This is not only the basis of fascinating concepts like seeing colours, but also the foundation of life and advanced technologies. Yet, some basic physical laws hamper possible utilisations. It is therefore of great importance to examine how to bend these laws, how to bypass them and by so doing open up new opportunities for novel applications. This is exactly what this project aims to do.

Plant leaves are green because they absorb visible light. However, it is less known that this light-matter interaction can be enhanced to the point where it is so strong that the photon and molecule cannot be regarded as separate entities, but as a combined system with unique properties. Nature uses strong pigment-pigment interactions to rapidly funnel absorbed sunlight to the photosynthetic reaction centre. However, up to now, organic solar cells do not take advantage of such quantum processes to enhance light to electricity conversion.

In CONTROL, I will use a chemical viewpoint to develop unique molecules optimised for strong light-matter interactions, and with these examine excited state processes of strongly coupled systems. My aim is to funnel excitation energy to charge transfer states in an organic heterojunction using the delocalised nature of hybrid light-matter states. This interaction enables transport of excitation energy over distances much longer than have been previously considered feasible. Using time-resolved optical spectroscopy and photoconductivity, I will systematically analyse the interaction between delocalised hybrid states and localised charge transfer states, allowing design criteria to be formulated. The outcome of this research program will be the description and mechanistic revelation of a novel quantum physical phenomenon that can enable development of organic solar cells from simple layered structures with unprecedented efficiencies.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.

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Mots‑clés

Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).

Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Voir tous les projets financés dans le cadre de ce programme de financement

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) ERC-2023-COG

Voir tous les projets financés au titre de cet appel

Institution d’accueil

GOETEBORGS UNIVERSITET
Contribution nette de l'UE

La contribution financière nette de l’UE est la somme d’argent que le participant reçoit, déduite de la contribution de l’UE versée à son tiers lié. Elle prend en compte la répartition de la contribution financière de l’UE entre les bénéficiaires directs du projet et d’autres types de participants, tels que les participants tiers.

€ 2 000 000,00
Adresse
VASAPARKEN
405 30 Goeteborg
Suède

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Région
Södra Sverige Västsverige Västra Götalands län
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

€ 2 000 000,00

Bénéficiaires (1)

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