研究目的
通过强光-物质耦合来设计分子间振动相互作用,以实现液相中分子间的选择性振动能量转移。
研究成果
研究表明,微腔中的强光-物质耦合能够实现高效的分子间振动能量转移,其效率受腔寿命调控。这一发现为控制液相中的振动能量转移开辟了新途径,在远程化学、传感和极化激元凝聚等领域具有潜在应用。
研究不足
该研究的局限性在于所使用的特定分子体系(W(CO)6和W(13CO)6)以及微腔内强耦合的条件。要充分理解极化子介导的过程,还需要进一步研究超快能量再分配的机制。
研究目的
通过强光-物质耦合来设计分子间振动相互作用,以实现液相中分子间的选择性振动能量转移。
研究成果
研究表明,微腔中的强光-物质耦合能够实现高效的分子间振动能量转移,其效率受腔寿命调控。这一发现为控制液相中的振动能量转移开辟了新途径,在远程化学、传感和极化激元凝聚等领域具有潜在应用。
研究不足
该研究的局限性在于所使用的特定分子体系(W(CO)6和W(13CO)6)以及微腔内强耦合的条件。要充分理解极化子介导的过程,还需要进一步研究超快能量再分配的机制。
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