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2-Dimensional Phase-sensitive ULtrafast SpEctroScopy: unravelling photo-induced reactions by multi-dimensional Raman

Projektbeschreibung

Innovativer Raman-Aufbau für fortgeschrittene Spektroskopie

Lichtinduzierte Reaktionen umfassen ein breites Spektrum an Phänomenen, darunter die Energieumwandlung in Proteinen, die Lichtschädigung der Haut durch UV-Strahlung und die Relaxation der Ladungsträger in optoelektronischen Bauelementen. Diese und weitere wichtige Prozesse werden jedoch oft durch Einschränkungen unserer Ausrüstung und Technologien verdeckt. Das Team des ERC-finanzierten Projekts 2D-PULSES zielt auf die Entwicklung einer innovativen zweidimensionalen Resonanz-Raman-Anordnung im sichtbaren und ultravioletten Bereich ab, bei der phasensensitive Detektionstechnologien zur Untersuchung chemischer, biologischer und physikalischer Prozesse genutzt werden. Dieses fortgeschrittene Raman-System, das einen mehrdimensionalen Ansatz verkörpert, wird kritische Forschung sowie Einblicke in die Femtochemie und Femtophysik und ihre synergistischen Kernbewegungen gestatten.

Ziel

We propose the construction and development of a visible/ultraviolet (UV) two-dimensional resonance Raman (2DR) setup with phase-sensitive detection to tackle ultrafast Chemical, Physical and Biological processes. Light-induced reactions cover a broad range of phenomena, from screening of photo-damage in skin upon UV irradiation to carrier relaxation in opto-electronic devices and energy conversion in proteins. Their lowest hierarchical level lies in the interplay of nuclear motion and normal mode couplings, such as funnelling the absorbed energy to the solvent via molecular oscillations in nucleobases, electron-phonon/phonon-phonon couplings in graphene, vibrational cooling in hemeproteins. Nature has intricately coupled vibrational degrees of freedom to facilitate light-energy conversion into synergistic nuclear motions, ruling femtochemistry and femtophysics. Conventional spectroscopic methods project structural information along specific normal coordinates, providing limited insights into these coupled motions. 2DR combines the structural sensitivity inherent to the Raman process with a multi-dimensional scheme, yielding frequency correlation spectra that encode information on the vibronic mode couplings across the entire vibrational manifold. Critically, the development of 2DR and its application to light-driven processes has been hindered by technical and conceptual hurdles. Among them: 1) 2DR realizations have been confined to restricted visible regions, while most biomolecules require spectral tunability and/or UV excitations; 2) vibrational signatures recorded by 2DR can be assigned both to vibrational (anharmonic) mode couplings as well as to (harmonic) high-order Raman transitions. The set up of the proposed novel 2DR approach will circumvent these limitations, establishing an interdisciplinary research team toiling over unsolved problems in which the ultrafast and multidimensional facets play a key role.

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

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
Netto-EU-Beitrag
€ 1 498 750,00
Adresse
Piazzale Aldo Moro 5
00185 Roma
Italien

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Region
Centro (IT) Lazio Roma
Aktivitätstyp
Mittlere und höhere Bildungseinrichtungen
Links
Gesamtkosten
€ 1 498 750,00

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