面向复杂体系光谱计算的多尺度理论模型及计算方法的发展和应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21573177
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0301.化学理论与方法
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

The progress of theoretical and computational methods for the optical spectra of complex systems falls largely behind the innovation of lasers and spectral instruments. Therefore, the current theoretical and computational methods present a substantial challenge when they are applied to calculate the spectra of complex systems which are interesting to the current scientific and technological research. This project aims to develop or improve the relevant electronic structure theory and quantum dynamics methods for the vibrational and vibronic spectra, such as the vibrationally-resolved electronic spectra and resonance Raman spectra, of biological systems, molecular aggregates, and hybird molecule/semiconductor–noble metal nanoparticles. In quantum dynamics, the project will derive the spectral differential cross sections in time domain with inclusion of the mode-mixing,Franck-Condon (FC) and Herzberg-Teller(HT) effects. In the electronic structure theory, the project will further develop or improve the analytic geometric derivative approaches for the ground- and excited-state energies and the one- or two-photon transition tensors within the framework of density functional theory (DFT) and time-dependent density functional theory (TDDFT); realize the pallelization of developed codes and linear scaling calculations; further develop the hybrid quantum-classical methods, especially those based on TDDFT, for the systems embodied in the condensed-phase environments; build the effective model Hamiltonian for the systems with exciton-exciton or exciton-plasmon interactions. At the end, the computationally efficient and user-friendly program packages for the computation of vibrarional and vibronic spectra will be constructed. Finally, the project will efficiently connects the developed quantum dynamics and electronic structure methods with the classical molecular mechanics or polarizable continuum solvent model or electromagnetic theory to achieve the multi-scale simulations for realistic biological systems, organic solar cells and molecule-noble metal nanoparticles, reveal their photophysical properties.
将当代理论计算方法用于计算当前科学及技术感兴趣的复杂体系的光谱时面临巨大挑战。本项目将致力于发展和改进与复杂体系光谱计算相关的电子结构理论及量子动力学计算方法,特别是发展快速的理论计算方法和程序去计算生物大分子、分子聚集体、分子/半导体-贵金属纳米粒子等体系的振动谱、振动精度的电子谱及共振拉曼谱等。在量子动力学方面,拟进一步发展包含FC、HT、模混合效果的时间相关函数方法去计算谱微分截面。在电子结构方面将进一步发展和改进基于DFT/TDDFT 的基态、激发态能量及跃迁偶极对核坐标的解析导数方法;将已建立的程序并行和实现线性标度算法;发展量子-经典组合方法去描述镶嵌于凝聚环境中体系的基、激发态几何和电子结构,电-声耦合强度等;构建激子-激子、激子-等离子激元间相互作用的有效模型哈密顿;建立高效的计算软件,并用于描述光合作用体系、有机太阳能电池、分子/半导体-金属纳米粒子等体系的光物理性质。

结项摘要

项目基于电子结构理论、计算电动力学和量子动力学方法发展快速有效的、适合于复杂分子和分子聚集体光谱计算及光化学过程描述的理论计算方法和程序,并应用研究贵金属纳米粒子的表面增强行为、有机分子和无机纳米粒子聚集体中的激子动力学,及预测及调控新型功能材料的性能等方面。项目执行期间在下面几个方向取得了重要进展:(1)继续发展了含时相关函数方法去计算处于复杂环境中分子的vibronic谱,特别是结合等离激元的多极展开量子模型,发展了一种可以同时考虑plasmon-exciton耦合和电-声相互作用的光谱计算方法,此方法可以通过简单地调节plasmon-exciton耦合强度或plasmon damping率来产生从Fano反共振到Rabi分裂的所有谱线型;(2)发展量子-经典组合的方法或利用等离激元的多极展开量子模型或计算电动力学模型去研究分子-MNP 体系的线性和非线性光谱、研究plasmon-mediated激子动力学行为及纳米粒子聚集体的量子行为;(3)利用电子结构理论构造模型Hamiltonian、含时波包扩散描述态演化,探索了发生于有机分子聚集体中的单态裂分过程中涉及的量子干涉及激子相干行为与聚集体的聚集行为的关系,及它们对分裂速率的影响,这对实验合成和调控裂分效率提供了理论指导;(4)理论研究了荧光蛋白质(FPs)的光物理、光化学过程和有机-无机杂化钙钛矿半导体材料的构-效关系等,设计了两种结构范式下热激活延迟荧光蓝光发射体;揭示了一种红色 FP中Stokes shift 的起源,黄色RP中单、双光子吸收极大峰不重叠的起因、以及二维钙钛矿的性质随层数变化的关系等等。项目开展期间共发表标注论文26篇,培养学生11人(博士毕业6人, 硕士毕业5人),资助参加了大哟12次国际或双边学术会议,协助主办了2019年12月在厦门召开的“复杂体系激发态电子结构理论及动力学方法”的国际研讨会。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Plasmon-driven High Harmonic Generation of Benzene: Effect of Spatial Inhomogeneity of Near Field
等离激元驱动的苯高次谐波产生:近场空间不均匀性的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Electronic Stryctures
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang Pengcheng;Liang WanZhen
  • 通讯作者:
    Liang WanZhen
Structure and property tunability in monolayer halide lead-free double hybrid perovskites: effects of Rashba and biaxial strain
单层卤化物无铅双杂化钙钛矿的结构和性能可调性:Rashba 和双轴应变的影响
  • DOI:
    10.1039/c9ta01647c
  • 发表时间:
    2019-05
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Liu Qi;Liang WanZhen
  • 通讯作者:
    Liang WanZhen
Unveiling the effect of electron tunneling on the plasmonic resonance of closely spaced gold particle
揭示电子隧道效应对紧密排列的金粒子等离激元共振的影响
  • DOI:
    10.1039/c9cp05808g
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Phys. Chem .Chem. Phys.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang Pengcheng;Jin Wenjin;Liang WanZhen
  • 通讯作者:
    Liang WanZhen
Benzazasiline combined with triphenylborane-based cores for constructing deep-blue donor-acceptor-donor TADF emitters
苯并氮杂硅烷与三苯基硼烷核相结合构建深蓝色供体-受体-供体 TADF 发射器
  • DOI:
    10.1016/j.orgel.2018.02.035
  • 发表时间:
    2018-06
  • 期刊:
    Organic Electronics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Tu Chunyun;Liang WanZhen
  • 通讯作者:
    Liang WanZhen
One- and two-photon absorption spectra of the yellow fluorescent protein citrine: effects of intramolecular electron-vibrational coupling and intermolecular interactions
黄色荧光蛋白黄水晶的一光子和双光子吸收光谱:分子内电子振动耦合和分子间相互作用的影响
  • DOI:
    10.1080/00268976.2018.1426130
  • 发表时间:
    2018-01-01
  • 期刊:
    MOLECULAR PHYSICS
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Chen, Fasheng;Zhao, Xinyi;Liang, WanZhen
  • 通讯作者:
    Liang, WanZhen

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其他文献

Non-Condon效应对电子转移速率影响的理论模拟及其在有机半导体中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国科学:化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张伟伟;赵仪;梁万珍
  • 通讯作者:
    梁万珍

其他文献

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梁万珍的其他基金

与等离激元作用的分子及分子聚集体的光谱和动力学过程的理论研究
  • 批准号:
    22173074
  • 批准年份:
    2021
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    60 万元
  • 项目类别:
    面上项目
复杂体系的激发态性质及动力学过程的理论与模拟
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    21373163
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  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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