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Molecular Triplet Generation Enabled by Adjacent Metal Nanoparticles

化学 光激发 超快激光光谱学 光化学 化学物理 三重态 纳米颗粒 电子转移 分子 纳米技术 激发态 原子物理学 材料科学 光谱学 物理 有机化学 量子力学
作者
Zongwei Chen,Xiaoyi Meng,Yinjie Lu,Chenxi Ding,Jingzhu Huo,Xinyi Meng,Zhengxiao Li,Fengqi Guo,Kaifeng Wu
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:146 (28): 19360-19368 被引量:22
标识
DOI:10.1021/jacs.4c05364
摘要

High-efficiency generation of spin-triplet states in organic molecules is of great interest in diverse areas such as photocatalysis, photodynamic therapy, and upconversion photonics. Recent studies have introduced colloidal semiconductor nanocrystals as a new class of photosensitizers that can efficiently transfer their photoexcitation energy to molecular triplets. Here, we demonstrate that metallic Ag nanoparticles can also assist in the generation of molecular triplets in polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), but not through a conventional sensitization mechanism. Instead, the triplet formation is mediated by charge-separated states resulting from hole transfer from photoexcited PAHs (anthracene and pyrene) to Ag nanoparticles, which is established through the rapid formation and subsequent decay of molecular anions revealed in our transient absorption measurements. The dominance of hole transfer over electron transfer, while both are energetically allowed, could be attributed to a Marcus inverted region of charge transfer. Owing to the rapid charge separation and the rapid spin-flip in metals, the triplet formation yields are remarkably high, as confirmed by their engagement in production of singlet oxygen with a quantum efficiency reaching 58.5%. This study not only uncovers the fundamental interaction mechanisms between metallic nanoparticles and organic molecules in both charge and spin degrees of freedom but also greatly expands the scope of triplet "sensitization" using inorganic nanomaterials for a variety of emerging applications.
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