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中国团队首次测量了分子电荷迁移的速度

光子盒 2023-11-30

光子盒研究院


要发现光如何与分子相互作用,第一步是跟踪电子动力学,它以阿秒级的时间尺度演化。这第一步的动力学被称为电荷迁移(CM):CM也可以理解为在量子力学中,当电子从分子中快速脱落时,阳离子新特征状态的叠加会产生一个电子波包(这就是CM),该波包控制着分子内部的电荷流动。


在与光物质相互作用相关的化学反应和生物功能中,CM起着根本性的作用。多年来,由于需要超精细的空间(埃)和超快的时间(阿秒)分辨率,在电子的自然时间尺度上实现CM的可视化一直是超快科学领域的一项艰巨挑战。


在实验中,CM对分子轨道和取向的敏感依赖性使得CM动力学变得复杂而难以追踪。关于分子CM,仍有一些悬而未决的问题尚不清楚。其中一个最基本的问题是:电荷在分子中迁移的速度有多快?尽管在过去十年中,人们利用与时间相关的量子化学软件包对分子CM进行了广泛的理论研究,但由于极具挑战性,对 CM 速度的实际测量仍然无法实现。


“Attosecond probing and control of charge migration in carbon-chain molecule”
据《先进光子学》(Advanced Photonics)杂志报道,华中科技大学的研究团队与美国堪萨斯州立大学和康涅狄格大学的理论团队合作,最近提出了一种高次谐波光谱(HHS)方法,用于测量碳链分子丁二炔(C4H2)的CM速度
高次谐波光谱法的原理基于高次谐波产生(HHG)的三步模型:电离、加速和重组。强场电离首先在离子中产生空穴波包,空穴波包在激光场中演化,并在重组时刻被返回的电子波包探测到,空穴动态被记录在产生的谐波频谱中。研究人员采用双色HHS方案,结合先进的机器学习重建算法,在最基本的层面上重建了C4H2分子中每个固定空间角度的CM。值得一提的是,该方法的时间分辨率达到了50as。
利用高次谐波光谱探测C4H2中的CM

C4H2 分子中的电荷迁移。(a)在分子垂直于驱动激光偏振方向的情况下,沿分子主干重建的随时间变化的空穴密度。(b)根据 (a) 中的空穴密度重建的随时间变化的电荷中心位置(带圆圈的虚线)。红色虚线是提取 CM 速度的线性拟合。(c)-(d)与(a)-(b)相同,但分子平行排列。

根据检索到的随时间变化的空穴密度,可以确定电荷中心的移动。由此可以量化CM速度,大约为每飞秒几个埃。此外,还揭示了CM速度与分子相对于激光偏振的排列角度的关系。结果表明,激光控制下的CM比无场CM更快。这项工作首次通过实验得出了分子中CM速度的答案。
采访中,通讯作者、华中科技大学物理学院教授兰鹏飞说:“这项工作深入揭示了分子中的CM动力学,可以加强我们对这些超快动力学的理解。”兰鹏飞指出,通过分子排列控制CM速度也是操纵化学反应速率的一种可行方法;他的团队希望在不久的将来探索这条道路。
参考链接:[1]https://phys.org/news/2023-08-experimental-molecular-migration.html[2]https://www.spiedigitallibrary.org/journals/advanced-photonics/volume-5/issue-05/056001/Attosecond-probing-and-control-of-charge-migration-in-carbon-chain/10.1117/1.AP.5.5.056001.full?SSO=1[3]https://scitechdaily.com/charge-migration-measuring-the-speed-inside-molecules/

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