在现有物理学中,分子的磁化率可为正(顺磁性,Para-),也可为负(逆磁性,Dia-)。但分子的极化率总为正,故电子学中没有Para和dia的术语。本课题提出了新的物理思想,证明在分子中“负极化”是可以存在的。一条途径是通过高分子中的自陷效应(Self-trapping)所形成的定域态来实现。此种“负极化”分子会产生一种新的物理效应- - “光致极化反转”单个高分子吸收一个光子后,高分子的电偶极矩反转方向。这个效应可用来设计分子器件(单个分子具有光电开关的功能)。本项目还用分子动力学计算了高分子电偶极矩反转的驰豫过程,确定了反转时间为二百飞秒,表明这是一种超快速光电变换过程。可用光学方法(Pumb- - Probe)或电学方法(电容变化)来观察。
Polymer ,Photoinduced Phenomenon ,Polarization inversion
在现有物理学中,分子的磁化率可为正(顺磁性,Para-),也可为负(逆磁性,dia-).但分子的极化率总为正,故电学中没有Para和 dia的术语,本课题提出了新的物理思想,证明在分子中"杭?是可以存在的.一条路径是通过高分子中的自陷效应(self-trapping)所形成的定域态来实现。此种"负极化"分子回产生一种新的物理效应-"光致极化反转"单个高分子吸收一个庾雍?高分子的电偶极矩反转方向.这个效应可用来设计分子器件(单个分子具有光电开关的功能).本项目还用分子动力学计算了高分子电偶极矩反转的驰豫过程,确定了反转时间为二俜擅耄砻髡馐且恢殖焖俟獾绫浠还蹋捎霉獾缪Х椒?Pumb-Probe)或电学方法(电容在现有物理学中,分子的磁化率可为正(顺磁性,Para-),也可为负(逆磁性,dia-).但分子的极变化)来观察.