Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

Challenging The Limits Of Molecular Quantum Interference Effects

Opis projektu

Teoria i eksperymenty opisują manifestację efektów kwantowych w cząsteczkach

Jedną z największych tajemnic fizyki kwantowej jest dualizm korpuskularno-falowy, zgodnie z którym każda cząstka wykazuje jednocześnie właściwości fali i cząstki. Badania prowadzone w ciągu minionych dziesięciu lat wykazały, że w temperaturze pokojowej cząsteczki wykazują zachowania charakterystyczne dla cząstek, jak i dla fal, co przejawia się zaobserwowaniem zjawiska interferencji kwantowej. Celem finansowanego przez UE projektu QLIMIT jest wykorzystanie osiągnięć w zakresie teorii i doświadczenia do badania granic zachodzenia zjawiska interferencji. Granice te będą testowane trójtorowo: z wykorzystaniem układów wielocząsteczkowych do zbadania oddziaływań zachodzących między tymi cząsteczkami, z wykorzystaniem efektów interferencyjnych w celu projektowania cząsteczek, które będą składowymi komputera kwantowego oraz z wykorzystaniem zjawiska interferencji do przenoszenia energii drgań w obrębie pojedynczych cząsteczek, którego ostatecznym celem będzie modulowanie stosunku produktów w reakcjach organicznych.

Cel

Over the last ten years, there has been a growing interest in quantum interference effects observed in molecules. Remarkably, given their fragility in mesoscopic physics, molecular quantum interference effects can be readily observed at room temperature in solution. This robustness comes from the extremely small size of the molecular components (1-2nm) and thereby the small dimensions over which phase coherence is required. The aim of this project is to challenge the limits of molecular quantum interference effects delivering clear predictions of how to realise these effects in three challenge areas. 1. Beyond single molecules: intermolecular interference effects. This work package will investigate interference effects between molecules and in monolayers to find systems where intermolecular interference effects emerge with a long-term view to materials. 2. Beyond classical electronics: Quantum gates Given that interference effects are an indication of phase coherence being maintained across the molecule, we should be able to exploit the quantum nature of the system for more than simply suppressing current. Proposals exist in the literature for realising a quantum computer through scattering, so this work package will investigate use the interference effects in molecules to suggest candidate systems for this type of quantum computer. 3. Beyond electron transport: Controlling vibrational energy redistribution This work package will focus on how to use interference effects to control vibrational energy redistribution within single molecules with an aim of using this to modulate product ratios in organic reactions. This project takes ideas that have come out of molecular electronics and tests the scope of their application in three neighbouring areas: supramolecular chemistry, quantum computing and organic chemistry. This project takes a first step in these directions, and success in any work package has the possibility to open a whole new field of research.

Słowa kluczowe

System finansowania

ERC-COG - Consolidator Grant

Instytucja przyjmująca

KOBENHAVNS UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 1 999 468,00
Adres
NORREGADE 10
1165 Kobenhavn
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Hovedstaden Byen København
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 999 468,00

Beneficjenci (1)