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

Simulating Intramolecular Charge Migration on Attosecond timescales

Opis projektu

Kontrolowanie ruchu cząstek i fal światła i materii

Świat kwantowy jest naprawdę zadziwiający. Większość ludzi jest świadoma dwoistej, korpuskularno-falowej natury światła, które składa się zarówno z cząstek (fotonów), jak i fal. Dużo mniej osób spotkało się bardziej interesującą koncepcją, według której dowolna materia może zachowywać się jak fale. W skali makroskopowej tak naprawdę nie zauważamy falowej natury materii, ponieważ długości fali oscylacji są bardzo duże. Falowa natura elektronów oraz jąder może być jednak niezwykle ważna, a biorąc pod uwagę różne aspekty tej koncepcji, oddziaływanie światła i materii może stać się dużo bardziej interesującym zagadnieniem. Attosekundowe impulsy światła mogą wyzwalać ruch elektronów w cząsteczkach, co z kolei może prowadzić do wyzwalania ruchu jądra. Uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu SICMA opracowują kod symulacji kwantowej opisujący sprzężone dynamiki elektronowo-jądrowe. Celem naukowców jest wykorzystanie kontroli laserowej oddziaływań chemicznych. Naukowcy zamierzają zwiększyć ilość produktów otrzymywanych w ramach reakcji chemicznych, które są kluczowe dla wielu zastosowań przemysłowych i biomedycznych.

Cel

The ability to control the movement of charge is at the heart of chemistry. With the birth of intense, ultrashort attosecond laser pulses, electronic wave packets can be created in molecules which induce nuclear motion. As a result, the observation and control of electron motion at the atomic level is becoming feasible, leading to the field of attochemistry. In this project, we will develop and use theoretical tools to investigate the potential of these modern light sources to probe and direct this charge migration induced molecular dynamics in chemically important polyatomic molecules. These elementary aspects of laser-matter interactions are governed by quantum mechanics and therefore we will solve the time-dependent Schrödinger equation using state-of-the-art quantum dynamics simulations to address the phenomenon. This will lead to a complete understanding of the underlying mechanism behind the coupled electron-nuclear motion and through a detailed comparison with other available semi-classical studies, a clear indication of their success or failure to theoretically describe such processes will be obtained. Following this, laser control schemes will be designed to enhance desired product yields from these chemical reactions. The key issues that we will address are: (i) Laser induced ultrafast charge migration in benzene and substituents, (ii) Charge migration in the photoinduced ring opening of cyclohexadiene to hexatriene, (iii) Coherent control of coupled electron-nuclear dynamics with attosecond laser pulses. Benzene is the building block of polycyclic aromatic hydrocarbons and the cyclohexadiene to hexatriene reaction plays an important role in the biosynthesis of vitamin D3 from its provitamin dehydrocholesterol. Thereby, each of these objectives has potential societal value and will increase the understanding of the molecular basis of these chemical/biological processes.

Dziedzina nauki (EuroSciVoc)

Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.

Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować

Koordynator

UNIVERSITY COLLEGE LONDON
Wkład UE netto
€ 212 933,76
Adres
GOWER STREET
WC1E 6BT London
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
London Inner London — West Camden and City of London
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 212 933,76