Вышедшие номера
Передача электронной энергии в одиночной донор-акцепторной паре с триплет-триплетным поглощением
Переводная версия: 10.1134/S0030400X1907021X
Осадько И.С.1
1Институт спектроскопии РАН, Троицк, Москва, Россия
Email: osadko@isan.troitsk.ru
Выставление онлайн: 19 июня 2019 г.

Рассмотрен FRET (Forster Resonance Energy Transfer) в одиночной донор (D)-акцепторной (A) паре, молекулы которой имеют как синглетные, так и триплетные состояния. Рассмотрено два случая: 1) возбуждение D-A-пары осуществляется только с помощью синглетной полосы донора, 2) возбуждение осуществляется также с помощью дополнительного триплет-триплетного поглощения. Показано, что триплетное состояние донора не влияет на выражение для эффективности FRET, но порождает off-интервалы в треке флуоресценции как донора, так и акцептора. Триплетное состояние акцептора сильно влияет на выражение для эффективности FRET, делая невозможной полную передачу энергии и порождая off-интервалы в треке флуоресценции акцептора. Показано, что если свет может возбуждать не только синглетный переход в доноре, но и полосу триплет-триплетного поглощения, то в off-интервалах появляется слабое свечение, которое на порядки слабее свечения в on-интервалах. Ключевые слова: безызлучательный перенос энергии, донор-акцепторная пара, триплет-триплетное поглощение. -19
  1. Forster Th. Delocalized Excitation and Excitation Transfer. Modern Quantum Chemistry. Part III. Action of Light and Organic Crystals. N.Y., London: Academic Press, 1965. P. 93--137
  2. Ермолаев В.Л., Бодунов Е.Н., Свешникова Е.Б., Шахвердов Т.А. Безызлучательный перенос энергии электронного возбуждения. Л.: Наука, 1977. 311 с
  3. Moerner W.E., Kador L. // Phys. Rev. Lett. 1989. V. 62. P. 2535
  4. Orrit M., Bernard J. // Phys. Rev. Lett. 1990. V. 65. P. 2716
  5. Наумов А.В. // УФН. 2013. Т. 183. С. 633--652; Naumov A.V. // Phys.-Usp. 2013. V. 56. P. 605
  6. Weiss S. // Science. 1999. V. 283. P. 1676
  7. Осадько И.С. // УФН. 2006. Т. 176. С. 23; Osad'ko O.S. // Phys. Usp. 2006. V. 19. P. 51
  8. Osad'ko I S., Naumov A.V., Eremchev I.Yu., Vainer Yu.G., Kador L. // Phys. Rev. A. 2012. V. 86. P. 053802
  9. Ha T., Ting A.Y., Liang J., Deniz A.A., Chemla D.S., Schulz P.G., Weiss S. // Chem. Phys.1999. V. 247. P. 107--118
  10. Sabanayagam C.R., Eid J.S., Meller A. // J. Chem. Phys. 2005. V. 122. P. 061103
  11. Sabanayagam C.R., Eid J.S., Meller A. // J. Chem. Phys. 2005. V. 123. P. 224708
  12. Gopich I.V., Szabo A. // J. Phys. Chem. B. 2010. V. 114. P. 15221-15226
  13. Chung H.S., Gopich I.V., McHale K., Cellmer T., Louis J.M., Eaton W.A. // J. Phys. Chem. A. 2011. V. 115. P. 3642--3656
  14. Осадько И.С. // Известия РАН. Серия физическая. 2017. Т. 81. С. 578; Osad'ko I.S. // Bulletin RAS: Physics. 2017. V. 81. P. 543
  15. Еремчев И.Ю., Лозинг Н. А., Баев А. А., Тарасевич А. О., Гладуш М. Г., Роженцов А.А., Наумов А.В. // Письма в ЖЭТФ. 2018. Т. 108. С. 26
  16. Karimullin K.R., Naumov A.V. // J. Lumines. 2014. V. 152. P. 15
  17. Bajar B.T., Wang E.S., Zhang S., Lin M.Z., Chu J. // Sensors. 2016. V. 16. P. 1488
  18. Camley B.A., Brown F.L.H., Lipman E.A. // J. Chem. Phys. 2009. V. 131. P. 10459
  19. Osad'ko I.S., Shchukina A.L. // Phys. Rev. E. 2012. V. 85. P. 061907
  20. Osad'ko I.S. // J. Phys. Chem. C. 2018. V. 122. P. 24394--24399

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.