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Fast and Reliable Excited State Hypersurfaces with Orbital-Optimized Density Functional Theory

Descrizione del progetto

Lo sfruttamento della luce naturale rappresenta una prospettiva promettente per le tecnologie sostenibili

Descrivere il modo in cui le molecole assorbono e usano l’energia luminosa è fondamentale per comprendere il trasferimento di energia e le trasformazioni chimiche. Tuttavia, i metodi attuali non riescono a conciliare in modo efficiente precisione e scalabilità, limitandone l’applicazione ai sistemi di grandi dimensioni. Con il sostegno del programma di azioni Marie Skłodowska-Curie, il progetto FRESH-OODFT svilupperà strumenti avanzati per studiare il modo in cui le molecole assorbono e utilizzano l’energia luminosa. L’équipe di ricerca perfezionerà la teoria funzionale della densità (DFT, Density Functional Theory) e svilupperà metodi specifici per ciascuno stato al fine di migliorare il calcolo delle superfici di energia potenziale degli stati eccitati. Per descrivere con più precisione le forze atomiche, gli accoppiamenti elettronici e il trasferimento di energia, verranno utilizzati il DFT ottimizzato per le orbite e l’interazione di configurazione non ortogonale. Questi progressi consentiranno inoltre di calcolare gli spettri di assorbimento transitorio, collegando direttamente le simulazioni alla spettroscopia sperimentale. I metodi proposti saranno applicati ai sistemi fotoattivi.

Obiettivo

Modeling light-induced processes is a complex task, but understanding and exploiting them enables employing the absorbed energy in transformations. Yet, no electronic-structure method combines high accuracy with low scaling, limiting the size of the systems investigated in molecular simulations. This project will advance state-specific methods based on density functional theory (DFT), improve the calculation of the excited-state potential energy surface (PES), and apply them to the direct calculation of experimental observables in molecular simulations.
During the outgoing phase at UC Berkeley, under the supervision of Prof. Martin Head-Gordon, I will develop electronic structure methods to accurately model atomic forces and structures with orbital-optimized density functional theory (OO-DFT). The OO-DFT PES is corrected in the crossing regions with the non-orthogonal configuration interaction (NOCI) method, and the off-diagonal NOCI Hamiltonian elements approximate electronic couplings for energy and charge transfer. Furthermore, the transient-absorption spectra (TA) will be computed via time-dependent perturbation of the excited-state density, enabling direct comparison to time-resolved spectroscopy experiments. Each method development task will be validated by systematic benchmarking, and all reference sets will be deposited in open-access repositories.
During the return phase at the Donostia International Physics Center, under the supervision of Prof. David Casanova, I will apply the excited-state methods I developed to photoactive systems of technological and biological relevance, including organic photovoltaics (OPV), organic light-emitting diodes (OLED), and photosynthetic complexes. The results will broaden our understanding of natural light-harvesting and accelerate sustainable technologies. Dissemination will target excited-state simulation groups, exploitation with partners in the OPV and OLED sectors, and outreach will engage citizens in public events.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: Il Vocabolario Scientifico Europeo.
La classificazione di questo progetto è stata convalidata da un essere umano.

Parole chiave

Parole chiave del progetto, indicate dal coordinatore del progetto. Da non confondere con la tassonomia EuroSciVoc (campo scientifico).

Programma(i)

Programmi di finanziamento pluriennali che definiscono le priorità dell’UE in materia di ricerca e innovazione.

Argomento(i)

Gli inviti a presentare proposte sono suddivisi per argomenti. Un argomento definisce un’area o un tema specifico per il quale i candidati possono presentare proposte. La descrizione di un argomento comprende il suo ambito specifico e l’impatto previsto del progetto finanziato.

Meccanismo di finanziamento

Meccanismo di finanziamento (o «Tipo di azione») all’interno di un programma con caratteristiche comuni. Specifica: l’ambito di ciò che viene finanziato; il tasso di rimborso; i criteri di valutazione specifici per qualificarsi per il finanziamento; l’uso di forme semplificate di costi come gli importi forfettari.

HORIZON-TMA-MSCA-PF-GF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - Global Fellowships

Vedi tutti i progetti finanziati nell’ambito di questo schema di finanziamento

Invito a presentare proposte

Procedura per invitare i candidati a presentare proposte di progetti, con l’obiettivo di ricevere finanziamenti dall’UE.

(si apre in una nuova finestra) HORIZON-MSCA-2025-PF

Vedi tutti i progetti finanziati nell’ambito del bando

Coordinatore

FUNDACION DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER
Contributo netto dell'UE

Contributo finanziario netto dell’UE. La somma di denaro che il partecipante riceve, decurtata dal contributo dell’UE alla terza parte collegata. Tiene conto della distribuzione del contributo finanziario dell’UE tra i beneficiari diretti del progetto e altri tipi di partecipanti, come i partecipanti terzi.

€ 397 206,72
Indirizzo
PASEO MANUEL LARDIZABAL 4
20018 Donostia San Sebastian
Spagna

Mostra sulla mappa

Regione
Noreste País Vasco Gipuzkoa
Tipo di attività
Research Organisations
Collegamenti
Costo totale

I costi totali sostenuti dall’organizzazione per partecipare al progetto, compresi i costi diretti e indiretti. Questo importo è un sottoinsieme del bilancio complessivo del progetto.

Nessun dato

Partner (1)

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