桑卡布拉塔·钱德拉
一般来说,电荷迁移可以通过纯电子-电子关联和弛豫或与核运动耦合发生。我们必须了解电荷通过非共价键迁移的两个方面,才能充分利用非共价键团簇的潜力。在我的海报展示中,我重点介绍了纯弛豫和关联驱动的电荷迁移、随后的电荷定位以及非共价键团簇中的电荷定向反应性。纯弛豫和关联驱动的电荷迁移可以在几百阿秒的时间尺度内发生,这就是为什么与这种纯电子电荷迁移相关的化学动力学可以命名为“阿托化学”。阐明阿托化学的有效方法之一是通过垂直电离,通过监测非平稳电子电荷密度,该密度随时间变化而核结构保持不变。到目前为止,我们的小组已经从理论上研究了几种卤素、硫属元素、磷属元素和四面体键合簇的阿托化学。在我的海报中,我将展示电荷迁移的不同方面,例如电子关联、核间距离、电荷迁移的驱动力、振动和旋转效应以及电荷定向反应性。为了探究这种纯关联驱动的电荷迁移,我将展示高次谐波产生 (HHG) 光谱学将很有用。将介绍 HHG 光束线和光谱仪的构造。通过使用 HHG 光谱学,我将展示如何找到阿秒电荷迁移的指纹。此外,我将通过求解 1D 时间相关薛定谔方程来展示 HHG 光谱的数值模拟