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分子的非平衡三重态(triplets)在光催化、有机光伏和光动力学疗法等方面扮演着极其重要的角色。探测并调控三重态是十分关键的课题。由于量子力学的限制,三重态是一种“暗态”,即光学方法无法直接探测它,只能间接地提取三重态的信息。光学探测方法的另一个巨大限制在于较差空间分辨率(~半波长),因此仅能获取系统平均的结果,而无法得到原子尺度上的三重态的信息。尤其是,当两种不同的分子,以不同的构型参与相互作用时,原子尺度的信息便极为关键。以扫描隧道显微镜(STM)和原子力显微镜(AFM)为代表的扫描探针技术最近取得了飞速的进展,这使得对单分子的轨道成像、单分子几何结构成像、单个化学键键序的确定以及单个水合离子的结构成像等成为了可能。然而,扫描探针技术大多受限于探测分子的基态,而无法探测激发态(非平衡态)的性质。
近日,国际顶级学术期刊 Science 报道了德国雷根斯堡大学Jascha Repp课题组及其合作者题为“Atomically resolved single-molecule triplet quenching”的重大突破成果:在原子尺度上观测单个并五苯分子(pentacene)三重态的寿命和近邻氧气分子引起的猝灭。其中洪堡学者博士后彭金波为该论文的第一作者和共同通讯作者。该研究成果同期被美国伊利诺伊大学芝加哥分校 Linfei Li、Nan Jiang 在 Science 的 Perspective 栏目撰文“Proximity and single-molecule energetics”给予高度评价。
本文作者开发了一种基于电学脉冲的泵浦-探测AFM技术,突破了上述局限,成功地探测到了绝缘体上单个并五苯分子的三重态的寿命,并首次在原子尺度上观测到了氧气分子引起的并五苯分子三重态的猝灭。而且,三重态的猝灭与氧气分子的数目和相对位置密切相关。
图1. 并五苯分子三重态被氧气分子猝灭的艺术图(版权 ©Jascha Repp组,雷根斯堡大学)
论文信息:
Jinbo Peng1*, Sophia Sokolov1, Daniel Hernangómez-Pérez2, Ferdinand Evers3, Leo Gross4, John M. Lupton1, Jascha Repp1*. Atomically resolved single-molecule triplet quenching. Science 373, 452-456 (2021).
https://science.sciencemag.org/content/373/6553/452
评述文章链接:
https://science.sciencemag.org/content/373/6553/392
作者简介:
彭金波博士毕业于北京大学物理学院量子材料中心(导师江颖教授),从事单分子物理化学、凝聚态物理等方面的高分辨成像、谱学和超高时间分辨等方面的技术研发和实验研究,在水分子等的研究上了取得了一系列突破成果(Nature 557, 701 (2018),Nature communications 9, 122(2018),Nature Physics. 11, 235-239(2015))。博士毕业后,他以洪堡学者身份加入德国雷根斯堡大学Jascha Repp和Rupert Huber组,研发新型高空间分辨和时间分辨的扫描隧道显微镜和原子力显微镜(Science 373, 452-456 (2021))。目前,他在日本筑波大学Hidemi Shigekawa组从事超快扫描隧道显微镜的研究。
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