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  Orbital-resolved observation of singlet fission

Neef, A., Beaulieu, S., Hammer, S., Dong, S., Maklar, J., Pincelli, T., et al. (2023). Orbital-resolved observation of singlet fission. Nature, 616(7956), 275-279. doi:10.1038/s41586-023-05814-1.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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:
s41586-023-05814-1.pdf (Verlagsversion), 16MB
Name:
s41586-023-05814-1.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Hybrid
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
2023
Copyright Info:
The Author(s)

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Neef, Alexander1, Autor           
Beaulieu, Samuel1, Autor           
Hammer, Sebastian, Autor
Dong, Shuo1, Autor           
Maklar, Julian1, Autor           
Pincelli, Tommaso1, Autor           
Xian, R. Patrick1, Autor           
Wolf, Martin1, Autor           
Rettig, Laurenz1, Autor           
Pflaum, Jens, Autor
Ernstorfer, Ralph1, Autor           
Affiliations:
1Physical Chemistry, Fritz Haber Institute, Max Planck Society, ou_634546              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: Singlet fission may boost photovoltaic efficiency by transforming a singlet exciton into two triplet excitons and thereby doubling the number of excited charge carriers. The primary step of singlet fission is the ultrafast creation of the correlated triplet pair. Whereas several mechanisms have been proposed to explain this step, none has emerged as a consensus. The challenge lies in tracking the transient excitonic states. Here we use time- and angle-resolved photoemission spectroscopy to observe the primary step of singlet fission in crystalline pentacene. Our results indicate a charge-transfer mediated mechanism with a hybridization of Frenkel and charge-transfer states in the lowest bright singlet exciton. We gained intimate knowledge about the localization and the orbital character of the exciton wave functions recorded in momentum maps. This allowed us to directly compare the localization of singlet and bitriplet excitons and decompose energetically overlapping states on the basis of their orbital character. Orbital- and localization-resolved many-body dynamics promise deep insights into the mechanics governing molecular systems and topological materials.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2022-03-282023-02-062023-04-12
 Publikationsstatus: Online veröffentlicht
 Seiten: 5
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1038/s41586-023-05814-1
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Projektname : FLATLAND - Electron-lattice-spin correlations and many-body phenomena in 2D semiconductors and related heterostructures
Grant ID : 682843
Förderprogramm : Horizon 2020 (H2020)
Förderorganisation : European Commission (EC)

Quelle 1

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Titel: Nature
  Kurztitel : Nature
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: London : Nature Publishing Group
Seiten: 5 Band / Heft: 616 (7956) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 275 - 279 Identifikator: ISSN: 0028-0836
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954925427238