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J-GLOBAL ID:202202258930420376   整理番号:22A0725307

分子錯体に実装された金属系線形光アップコンバージョン:挑戦と展望【JST・京大機械翻訳】

Metal-Based Linear Light Upconversion Implemented in Molecular Complexes: Challenges and Perspectives
著者 (7件):
資料名:
巻: 55  号:ページ: 442-456  発行年: 2022年 
JST資料番号: B0966A  ISSN: 0001-4842  CODEN: ACHRE4  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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材料の非線形光学応答を利用して,高エネルギーの光ビームを生成する低エネルギー光子のパイルアップを1930年頃に理論的に考え,最初のコヒーレントルビーレーザの助けで30年後に実証した。リレーとして作用する実際の中間励起状態を持つ材料における線形光学を用いた二つの光子の強力な連続吸収の実装により,関連する光アップコンバージョンプロセスの消滅する小さな有効性を急速に克服した。これらのシステムにおいて,キーポイントは,励起状態吸収(ESA)の速度定数と中間励起状態の緩和速度の間の好ましい競合を必要とし,その寿命をこのように最大化しなければならない。したがって,化学者と物理学者は,イオン固体にドープした三価ランタニドカチオンまたはナノ粒子(2S+1L_J分光レベル)または(ii)ポリ芳香族分子(三重項状態)において,線形光学を用いた光アップコンバーターの設計のための論理的活性化剤として,(i),(i)大きい吸収断面積と組み合わせた間接分子間増感機構(エネルギー移動アップコンバージョン=ETU)を用いて,過去50年間,それらの大域的効率を段階的に最適化した。分子レベルの単一離散エンティティで動作する光アップコンバージョンの誘導は,金属ベースユニットに限られ,配位錯体が,長い寿命を有するアクセス可能な励起リレーのスケールの存在と,(ii)顕著な固有量子収率を有する最終高エネルギー発光準位との両立性を有する高周波発振器を有するため,長時間の課題を残す。統計的モデルを必要とする金属ベースドープ固体で動作する分子間エネルギー移動プロセスとは対照的に,同じ分子内の増感剤と活性化剤の組み合わせは,一次反応速度定数を有する容易に調整可能な分子内プロセスへのエネルギー移動を制限する。2011年の三核CrErCr錯体でのそれらの成功したプログラミングは,妥当な励起強度の下で分子単位で誘起された緑色光アップコンバージョンへの最初の検出可能な近赤外線をもたらした。分子錯体で操作する金属ベースの光アップコンバージョンを制御する重要な因子のモデリングと理解におけるその後の進歩は,異なる機構,励起状態吸収(ESA),エネルギー移動アップコンバージョン(ETU),協同ルミネセンス(CL),および協同アップコンバージョン(CU)を利用する種々の設計のバーストをもたらし,この計算で議論されている。Copyright 2022 American Chemical Society All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (5件):
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光化学反応  ,  有機化合物・錯体のX線スペクトル  ,  光化学一般  ,  太陽電池  ,  遷移金属錯体一般 
タイトルに関連する用語 (5件):
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