那么如果我们想要获得某次transition的电子密度变化过程,我们可以用以下方法:
1. Difference density matrix and natural difference orbitals.
这个就是简单的取初态与终态的电子密度之差,然后对角化。
可以用轨道的形式表示初态与终态的电子密度之差,比如哪里电子多了,哪里电子少了。
2. Transition density matrix and natural transition orbitals.
这个方法更加具有物理意义,因为transition density matrix以上所说是直接拿来计算oscillator strength的密度矩阵。
如果也可以这样分析,那吸收过程和发射过程之间电荷转移会有什么样的对应关系吗?
比如,S0→S1的过程是LMCT吸收过程,那S1→S0的过程也是LMCT发射过程吗?
当然讲了,荷移跃迁导致的发光现象。
请问一下,荷移跃迁导致的发光现象的具体机理是什么呢?我看书上说荷移跃迁,LMCT过程要吸收能量的,它对于配体的荧光是怎么影响的呢?是配体激发态电子跃迁到金属离子轨道上使金属离子处于激发态,然后金属离子再通过辐射跃迁发出荧光吗?
分子吸收/发射光子过程,可以近似的用dipole(multipole) moment算符来表示。
过程包括一个初态与一个终态,transition dipole moment(可以用来算oscillator strength)以上算符作用的结果。
dipole moment算符是一个单电子算符,与之作用的密度矩阵即是 单电子 transition density matrix (1TDM)
那么如果我们想要获得某次transition的电子密度变化过程,我们可以用以下方法:
1. Difference density matrix and natural difference orbitals.
这个就是简单的取初态与终态的电子密度之差,然后对角化。
可以用轨道的形式表示初态与终态的电子密度之差,比如哪里电子多了,哪里电子少了。
2. Transition density matrix and natural transition orbitals.
这个方法更加具有物理意义,因为transition density matrix以上所说是直接拿来计算oscillator strength的密度矩阵。
第二种方法处理时,还可以把每组natural transition orbital的transition dipole moment贡献给计算出来,具体文章已经投递尚未发表,如需进一步信息可回复或者私信,
我也搞不太懂这些过程与荧光的关系,LMCT是在激发还是在发射过程产生的?
LMCT是一种excited state