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Förderbeginn 01.07.2013
Ultraschnelle Charakterisierung neuer Materialien für Ladunsgsträgermultiplikation durch Exzitonen-Spaltung für Solarenergie-Technologie der 3. Generation
Prof. Dr. Eberhard Riedle
Ludwig-Maximilians-Universität München
Fakultät für Physik - BioMolekulare Optik
Prof. Dr. Stephen E. Bradforth
University of Southern California, Los Angeles
Department of Chemistry
In dieser neuen Kooperation schlagen die Gruppen von Prof. Riedle, LMU München und Prof. Bradforth, University of Southern California vor, neue molekulare Modell-Strukturen mit Methoden der transienten Absorption und 2D-Spektroskopie mit bisher nicht erreichter Zeitauflösung zu untersuchen. Dies wird die weltführenden Möglichkeiten der Münchner Gruppe für super-breitbandige Anrege-Pulse und Weißlicht-Abfrage nutzen, sowie die Expertise der Bradforth-Gruppe bei der direkten Charakterisierung und Modellierung der Exzitonen-Spaltung zusammen mit der erprobten Entwicklungsumgebung zur Materialentwicklung an der USC (Mark Thompson, auch kürzlich von der BaCaTeC gefördert) synergetisch kombinieren. Der Plan ist es, kovalent verknüpfte verschoben-gestapelte binäre Azene von Thompson und Benzofuran-Verbindungen (Zusammenarbeit von Riedle mit Josef Michl, Prag) zu untersuchen. Mögliche Anzeichen von kohärentem Transfer im primären Schritt und die Wellenlängenabhängigkeit werden helfen, die Natur der "doorway-states" und der heißen Fission-Zustände bei der Exzitonen-Spaltung aufzuklären.