Ab Initio ultrafast laser-induced charge transfer dynamics in all-organic and hybrid inorganic-organic interfaces:
Die Entwicklung optoelektronischer Geräte wurde stark durch organische Donor-Akzeptor-Komplexe beeinflusst, die eine zentrale Rolle in der modernen Optoelektronik spielen. Diese Materialien ermöglichen ein komplexes Zusammenspiel elektronischer, optischer und phononischer Eigenschaften. Frühe Arbeit...
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Abschlussarbeit Elektronisch E-Book |
Sprache: | English |
Veröffentlicht: |
Berlin
[2024?]
|
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext |
Zusammenfassung: | Die Entwicklung optoelektronischer Geräte wurde stark durch organische Donor-Akzeptor-Komplexe beeinflusst, die eine zentrale Rolle in der modernen Optoelektronik spielen. Diese Materialien ermöglichen ein komplexes Zusammenspiel elektronischer, optischer und phononischer Eigenschaften. Frühe Arbeiten zu konjugierten Polymeren in OLEDs und Bulk-Heterojunktionen in organischen Photovoltaikzellen legten das Fundament für praktikable OLEDs und verbesserten die Effizienz in OPVs. Kürzlich hat sich das Forschungsfeld auf hybride anorganisch-organische Systeme ausgeweitet. Diese Materialien kombinieren die hohe Ladungsträgerdichte und -mobilität der anorganischen Komponenten mit den Lichtausbeute- und Emissionscharakteristika organischer Moleküle. Die Integration von Übergangsmetall-Dichalcogenid-Monoschichten hat bedeutende Fortschritte gebracht, besonders für die Feineinstellung der Ladungstransferdynamik. Diese Entwicklungen stellen neue Herausforderungen dar, insbesondere bei der Modellierung laserinduzierter, ultraschneller Ladungstransferdynamik. RT-TDDFT hat sich als effizientes und genaues Werkzeug erwiesen, das für die Untersuchung großer Systeme geeignet ist und die Simulation zeitaufgelöster Phänomene ermöglicht. Diese Dissertation analysiert die laserinduzierte Ladungstransferdynamik in vollständig organischen und hybriden anorganisch-organischen Grenzflächen. Sie untersucht die Komplexität stark und schwach gebundener Grenzflächen und deren Verhalten unter externen Laserpulsen sowie den Temperatureffekten auf die Ladungstransferdynamik. Die Nutzung von RT-TDDFT zur Modellierung ultraschneller Elektronendynamik und vibronischer Kopplung hat das Verständnis in diesem Feld vertieft und die Effektivität bei der Modellierung optoelektronischer Geräte demonstriert. Englische Version: The development of optoelectronic devices has been significantly influenced by organic donor-acceptor complexes, which play a central role in modern optoelectronics. These materials enable a complex interplay of electronic, optical, and phononic properties. Early work on conjugated polymers in OLEDs and bulk heterojunctions in organic photovoltaic cells laid the foundation for practical OLEDs and improved efficiency in OPVs. Recently, the field of research has expanded to hybrid inorganic-organic systems. These materials combine the high charge carrier density and mobility of inorganic components with the light yield and emission characteristics of organic molecules. The integration of transition metal dichalcogenide monolayers has brought significant advances, particularly in fine-tuning charge transfer dynamics. These developments present new challenges, especially in modeling laser-induced, ultrafast charge transfer dynamics. RT-TDDFT has proven to be an efficient and accurate tool suitable for studying large systems and enabling the simulation of time-resolved phenomena. This dissertation analyzes the laser-induced charge transfer dynamics in fully organic and hybrid inorganic-organic interfaces. It investigates the complexity of strongly and weakly bound interfaces and their behavior under external laser pulses, as well as the temperature effects on charge transfer dynamics. The use of RT-TDDFT to model ultrafast electron dynamics and vibronic coupling has deepened the understanding in this evolving field and demonstrated its effectiveness in modeling optoelectronic devices. |
Beschreibung: | Tag der mündlichen Prüfung: 26.04.2024 Der Text enthält eine Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache. Veröffentlichung der elektronischen Ressource auf dem edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin: 2024 |
Beschreibung: | 1 Online-Ressource (xvii, 118 Seiten) Illustrationen, Diagramme |
Internformat
MARC
LEADER | 00000nmm a2200000 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV049775028 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20240809 | ||
006 | a m||| 00||| | ||
007 | cr|uuu---uuuuu | ||
008 | 240710s2024 |||| o||u| ||||||eng d | ||
024 | 7 | |a 10.18452/28728 |2 doi | |
024 | 7 | |a urn:nbn:de:kobv:11-110-18452/29714-4 |2 urn | |
035 | |a (OCoLC)1446252796 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV049775028 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rda | ||
041 | 0 | |a eng | |
049 | |a DE-11 | ||
084 | |8 1\p |a 530.417 |2 23ksdnb | ||
084 | |8 2\p |a 530 |2 23sdnb | ||
100 | 1 | |a Rychescki Jacobs, Matheus |e Verfasser |0 (DE-588)1335191534 |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Ab Initio ultrafast laser-induced charge transfer dynamics in all-organic and hybrid inorganic-organic interfaces |c von M.Sc. Matheus Rychescki Jacobs |
264 | 1 | |a Berlin |c [2024?] | |
300 | |a 1 Online-Ressource (xvii, 118 Seiten) |b Illustrationen, Diagramme | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b c |2 rdamedia | ||
338 | |b cr |2 rdacarrier | ||
500 | |a Tag der mündlichen Prüfung: 26.04.2024 | ||
500 | |a Der Text enthält eine Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache. | ||
500 | |a Veröffentlichung der elektronischen Ressource auf dem edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin: 2024 | ||
502 | |b Dissertation |c Humboldt-Universität zu Berlin |d 2024 | ||
520 | 8 | |a Die Entwicklung optoelektronischer Geräte wurde stark durch organische Donor-Akzeptor-Komplexe beeinflusst, die eine zentrale Rolle in der modernen Optoelektronik spielen. Diese Materialien ermöglichen ein komplexes Zusammenspiel elektronischer, optischer und phononischer Eigenschaften. Frühe Arbeiten zu konjugierten Polymeren in OLEDs und Bulk-Heterojunktionen in organischen Photovoltaikzellen legten das Fundament für praktikable OLEDs und verbesserten die Effizienz in OPVs. Kürzlich hat sich das Forschungsfeld auf hybride anorganisch-organische Systeme ausgeweitet. Diese Materialien kombinieren die hohe Ladungsträgerdichte und -mobilität der anorganischen Komponenten mit den Lichtausbeute- und Emissionscharakteristika organischer Moleküle. Die Integration von Übergangsmetall-Dichalcogenid-Monoschichten hat bedeutende Fortschritte gebracht, besonders für die Feineinstellung der Ladungstransferdynamik. Diese Entwicklungen stellen neue Herausforderungen dar, insbesondere bei der Modellierung laserinduzierter, ultraschneller Ladungstransferdynamik. RT-TDDFT hat sich als effizientes und genaues Werkzeug erwiesen, das für die Untersuchung großer Systeme geeignet ist und die Simulation zeitaufgelöster Phänomene ermöglicht. Diese Dissertation analysiert die laserinduzierte Ladungstransferdynamik in vollständig organischen und hybriden anorganisch-organischen Grenzflächen. Sie untersucht die Komplexität stark und schwach gebundener Grenzflächen und deren Verhalten unter externen Laserpulsen sowie den Temperatureffekten auf die Ladungstransferdynamik. Die Nutzung von RT-TDDFT zur Modellierung ultraschneller Elektronendynamik und vibronischer Kopplung hat das Verständnis in diesem Feld vertieft und die Effektivität bei der Modellierung optoelektronischer Geräte demonstriert. | |
520 | 8 | |a Englische Version: The development of optoelectronic devices has been significantly influenced by organic donor-acceptor complexes, which play a central role in modern optoelectronics. These materials enable a complex interplay of electronic, optical, and phononic properties. Early work on conjugated polymers in OLEDs and bulk heterojunctions in organic photovoltaic cells laid the foundation for practical OLEDs and improved efficiency in OPVs. Recently, the field of research has expanded to hybrid inorganic-organic systems. These materials combine the high charge carrier density and mobility of inorganic components with the light yield and emission characteristics of organic molecules. The integration of transition metal dichalcogenide monolayers has brought significant advances, particularly in fine-tuning charge transfer dynamics. These developments present new challenges, especially in modeling laser-induced, ultrafast charge transfer dynamics. RT-TDDFT has proven to be an efficient and accurate tool suitable for studying large systems and enabling the simulation of time-resolved phenomena. This dissertation analyzes the laser-induced charge transfer dynamics in fully organic and hybrid inorganic-organic interfaces. It investigates the complexity of strongly and weakly bound interfaces and their behavior under external laser pulses, as well as the temperature effects on charge transfer dynamics. The use of RT-TDDFT to model ultrafast electron dynamics and vibronic coupling has deepened the understanding in this evolving field and demonstrated its effectiveness in modeling optoelectronic devices. | |
650 | 0 | 7 | |8 3\p |a Ab-initio-Rechnung |0 (DE-588)4141062-2 |2 gnd |
650 | 0 | 7 | |8 4\p |a Dichtefunktionalformalismus |0 (DE-588)4258514-4 |2 gnd |
650 | 0 | 7 | |8 5\p |a Ladungstransfer |0 (DE-588)4307016-4 |2 gnd |
650 | 0 | 7 | |8 6\p |a Ultraschneller Prozess |0 (DE-588)4186732-4 |2 gnd |
650 | 0 | 7 | |8 7\p |a Elektronentransfer |0 (DE-588)4151907-3 |2 gnd |
653 | |a Laserinduzierte Ladungstransferdynamik | ||
653 | |a Hybride anorganisch-organische Systeme | ||
653 | |a RT-TDDFT Simulationen | ||
653 | |a Organische Donor-Akzeptor-Komplexe | ||
653 | |a Laser-induced charge transfer dynamics | ||
653 | |a Hybrid inorganic-organic systems | ||
653 | |a RT-TDDFT simulations | ||
653 | |a Organic donor-acceptor complexes | ||
655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
776 | 0 | 8 | |i Erscheint auch als |a Rychescki Jacobs, Matheus |t Ab Initio ultrafast laser-induced charge transfer dynamics in all-organic and hybrid inorganic-organic interfaces |n Druck-Ausgabe |w (DE-604)BV049794559 |
856 | 4 | 0 | |u http://edoc.hu-berlin.de/18452/29714 |x Verlag |z kostenfrei |3 Volltext |
883 | 0 | |8 1\p |a emakn |c 0,05391 |d 20240717 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#emakn | |
883 | 0 | |8 2\p |a emasg |c 0,66379 |d 20240717 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#emasg | |
883 | 0 | |8 3\p |a emagnd |c 0,25544 |d 20240717 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#emagnd | |
883 | 0 | |8 4\p |a emagnd |c 0,22701 |d 20240717 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#emagnd | |
883 | 0 | |8 5\p |a emagnd |c 0,13703 |d 20240717 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#emagnd | |
883 | 0 | |8 6\p |a emagnd |c 0,13382 |d 20240717 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#emagnd | |
883 | 0 | |8 7\p |a emagnd |c 0,06858 |d 20240717 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#emagnd | |
912 | |a ebook | ||
943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-035116122 |
Datensatz im Suchindex
_version_ | 1806958953239674880 |
---|---|
adam_text | |
any_adam_object | |
author | Rychescki Jacobs, Matheus |
author_GND | (DE-588)1335191534 |
author_facet | Rychescki Jacobs, Matheus |
author_role | aut |
author_sort | Rychescki Jacobs, Matheus |
author_variant | j m r jm jmr |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV049775028 |
collection | ebook |
ctrlnum | (OCoLC)1446252796 (DE-599)BVBBV049775028 |
format | Thesis Electronic eBook |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nmm a2200000 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV049775028</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20240809</controlfield><controlfield tag="006">a m||| 00|||</controlfield><controlfield tag="007">cr|uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">240710s2024 |||| o||u| ||||||eng d</controlfield><datafield tag="024" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">10.18452/28728</subfield><subfield code="2">doi</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">urn:nbn:de:kobv:11-110-18452/29714-4</subfield><subfield code="2">urn</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1446252796</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV049775028</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rda</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">eng</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-11</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">530.417</subfield><subfield code="2">23ksdnb</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="a">530</subfield><subfield code="2">23sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Rychescki Jacobs, Matheus</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)1335191534</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Ab Initio ultrafast laser-induced charge transfer dynamics in all-organic and hybrid inorganic-organic interfaces</subfield><subfield code="c">von M.Sc. Matheus Rychescki Jacobs</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Berlin</subfield><subfield code="c">[2024?]</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Online-Ressource (xvii, 118 Seiten)</subfield><subfield code="b">Illustrationen, Diagramme</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Tag der mündlichen Prüfung: 26.04.2024</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Der Text enthält eine Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache.</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Veröffentlichung der elektronischen Ressource auf dem edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin: 2024</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">Dissertation</subfield><subfield code="c">Humboldt-Universität zu Berlin</subfield><subfield code="d">2024</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1="8" ind2=" "><subfield code="a">Die Entwicklung optoelektronischer Geräte wurde stark durch organische Donor-Akzeptor-Komplexe beeinflusst, die eine zentrale Rolle in der modernen Optoelektronik spielen. Diese Materialien ermöglichen ein komplexes Zusammenspiel elektronischer, optischer und phononischer Eigenschaften. Frühe Arbeiten zu konjugierten Polymeren in OLEDs und Bulk-Heterojunktionen in organischen Photovoltaikzellen legten das Fundament für praktikable OLEDs und verbesserten die Effizienz in OPVs. Kürzlich hat sich das Forschungsfeld auf hybride anorganisch-organische Systeme ausgeweitet. Diese Materialien kombinieren die hohe Ladungsträgerdichte und -mobilität der anorganischen Komponenten mit den Lichtausbeute- und Emissionscharakteristika organischer Moleküle. Die Integration von Übergangsmetall-Dichalcogenid-Monoschichten hat bedeutende Fortschritte gebracht, besonders für die Feineinstellung der Ladungstransferdynamik. Diese Entwicklungen stellen neue Herausforderungen dar, insbesondere bei der Modellierung laserinduzierter, ultraschneller Ladungstransferdynamik. RT-TDDFT hat sich als effizientes und genaues Werkzeug erwiesen, das für die Untersuchung großer Systeme geeignet ist und die Simulation zeitaufgelöster Phänomene ermöglicht. Diese Dissertation analysiert die laserinduzierte Ladungstransferdynamik in vollständig organischen und hybriden anorganisch-organischen Grenzflächen. Sie untersucht die Komplexität stark und schwach gebundener Grenzflächen und deren Verhalten unter externen Laserpulsen sowie den Temperatureffekten auf die Ladungstransferdynamik. Die Nutzung von RT-TDDFT zur Modellierung ultraschneller Elektronendynamik und vibronischer Kopplung hat das Verständnis in diesem Feld vertieft und die Effektivität bei der Modellierung optoelektronischer Geräte demonstriert.</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1="8" ind2=" "><subfield code="a">Englische Version: The development of optoelectronic devices has been significantly influenced by organic donor-acceptor complexes, which play a central role in modern optoelectronics. These materials enable a complex interplay of electronic, optical, and phononic properties. Early work on conjugated polymers in OLEDs and bulk heterojunctions in organic photovoltaic cells laid the foundation for practical OLEDs and improved efficiency in OPVs. Recently, the field of research has expanded to hybrid inorganic-organic systems. These materials combine the high charge carrier density and mobility of inorganic components with the light yield and emission characteristics of organic molecules. The integration of transition metal dichalcogenide monolayers has brought significant advances, particularly in fine-tuning charge transfer dynamics. These developments present new challenges, especially in modeling laser-induced, ultrafast charge transfer dynamics. RT-TDDFT has proven to be an efficient and accurate tool suitable for studying large systems and enabling the simulation of time-resolved phenomena. This dissertation analyzes the laser-induced charge transfer dynamics in fully organic and hybrid inorganic-organic interfaces. It investigates the complexity of strongly and weakly bound interfaces and their behavior under external laser pulses, as well as the temperature effects on charge transfer dynamics. The use of RT-TDDFT to model ultrafast electron dynamics and vibronic coupling has deepened the understanding in this evolving field and demonstrated its effectiveness in modeling optoelectronic devices.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="8">3\p</subfield><subfield code="a">Ab-initio-Rechnung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4141062-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="8">4\p</subfield><subfield code="a">Dichtefunktionalformalismus</subfield><subfield code="0">(DE-588)4258514-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="8">5\p</subfield><subfield code="a">Ladungstransfer</subfield><subfield code="0">(DE-588)4307016-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="8">6\p</subfield><subfield code="a">Ultraschneller Prozess</subfield><subfield code="0">(DE-588)4186732-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="8">7\p</subfield><subfield code="a">Elektronentransfer</subfield><subfield code="0">(DE-588)4151907-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Laserinduzierte Ladungstransferdynamik</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Hybride anorganisch-organische Systeme</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">RT-TDDFT Simulationen</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Organische Donor-Akzeptor-Komplexe</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Laser-induced charge transfer dynamics</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Hybrid inorganic-organic systems</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">RT-TDDFT simulations</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Organic donor-acceptor complexes</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Erscheint auch als</subfield><subfield code="a">Rychescki Jacobs, Matheus</subfield><subfield code="t">Ab Initio ultrafast laser-induced charge transfer dynamics in all-organic and hybrid inorganic-organic interfaces</subfield><subfield code="n">Druck-Ausgabe</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV049794559</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">http://edoc.hu-berlin.de/18452/29714</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="z">kostenfrei</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="0" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">emakn</subfield><subfield code="c">0,05391</subfield><subfield code="d">20240717</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#emakn</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="0" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="a">emasg</subfield><subfield code="c">0,66379</subfield><subfield code="d">20240717</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#emasg</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="0" ind2=" "><subfield code="8">3\p</subfield><subfield code="a">emagnd</subfield><subfield code="c">0,25544</subfield><subfield code="d">20240717</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#emagnd</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="0" ind2=" "><subfield code="8">4\p</subfield><subfield code="a">emagnd</subfield><subfield code="c">0,22701</subfield><subfield code="d">20240717</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#emagnd</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="0" ind2=" "><subfield code="8">5\p</subfield><subfield code="a">emagnd</subfield><subfield code="c">0,13703</subfield><subfield code="d">20240717</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#emagnd</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="0" ind2=" "><subfield code="8">6\p</subfield><subfield code="a">emagnd</subfield><subfield code="c">0,13382</subfield><subfield code="d">20240717</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#emagnd</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="0" ind2=" "><subfield code="8">7\p</subfield><subfield code="a">emagnd</subfield><subfield code="c">0,06858</subfield><subfield code="d">20240717</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#emagnd</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ebook</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-035116122</subfield></datafield></record></collection> |
genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
genre_facet | Hochschulschrift |
id | DE-604.BV049775028 |
illustrated | Not Illustrated |
indexdate | 2024-08-10T00:39:04Z |
institution | BVB |
language | English |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-035116122 |
oclc_num | 1446252796 |
open_access_boolean | 1 |
owner | DE-11 |
owner_facet | DE-11 |
physical | 1 Online-Ressource (xvii, 118 Seiten) Illustrationen, Diagramme |
psigel | ebook |
publishDate | 2024 |
publishDateSearch | 2024 |
publishDateSort | 2024 |
record_format | marc |
spelling | Rychescki Jacobs, Matheus Verfasser (DE-588)1335191534 aut Ab Initio ultrafast laser-induced charge transfer dynamics in all-organic and hybrid inorganic-organic interfaces von M.Sc. Matheus Rychescki Jacobs Berlin [2024?] 1 Online-Ressource (xvii, 118 Seiten) Illustrationen, Diagramme txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Tag der mündlichen Prüfung: 26.04.2024 Der Text enthält eine Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache. Veröffentlichung der elektronischen Ressource auf dem edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin: 2024 Dissertation Humboldt-Universität zu Berlin 2024 Die Entwicklung optoelektronischer Geräte wurde stark durch organische Donor-Akzeptor-Komplexe beeinflusst, die eine zentrale Rolle in der modernen Optoelektronik spielen. Diese Materialien ermöglichen ein komplexes Zusammenspiel elektronischer, optischer und phononischer Eigenschaften. Frühe Arbeiten zu konjugierten Polymeren in OLEDs und Bulk-Heterojunktionen in organischen Photovoltaikzellen legten das Fundament für praktikable OLEDs und verbesserten die Effizienz in OPVs. Kürzlich hat sich das Forschungsfeld auf hybride anorganisch-organische Systeme ausgeweitet. Diese Materialien kombinieren die hohe Ladungsträgerdichte und -mobilität der anorganischen Komponenten mit den Lichtausbeute- und Emissionscharakteristika organischer Moleküle. Die Integration von Übergangsmetall-Dichalcogenid-Monoschichten hat bedeutende Fortschritte gebracht, besonders für die Feineinstellung der Ladungstransferdynamik. Diese Entwicklungen stellen neue Herausforderungen dar, insbesondere bei der Modellierung laserinduzierter, ultraschneller Ladungstransferdynamik. RT-TDDFT hat sich als effizientes und genaues Werkzeug erwiesen, das für die Untersuchung großer Systeme geeignet ist und die Simulation zeitaufgelöster Phänomene ermöglicht. Diese Dissertation analysiert die laserinduzierte Ladungstransferdynamik in vollständig organischen und hybriden anorganisch-organischen Grenzflächen. Sie untersucht die Komplexität stark und schwach gebundener Grenzflächen und deren Verhalten unter externen Laserpulsen sowie den Temperatureffekten auf die Ladungstransferdynamik. Die Nutzung von RT-TDDFT zur Modellierung ultraschneller Elektronendynamik und vibronischer Kopplung hat das Verständnis in diesem Feld vertieft und die Effektivität bei der Modellierung optoelektronischer Geräte demonstriert. Englische Version: The development of optoelectronic devices has been significantly influenced by organic donor-acceptor complexes, which play a central role in modern optoelectronics. These materials enable a complex interplay of electronic, optical, and phononic properties. Early work on conjugated polymers in OLEDs and bulk heterojunctions in organic photovoltaic cells laid the foundation for practical OLEDs and improved efficiency in OPVs. Recently, the field of research has expanded to hybrid inorganic-organic systems. These materials combine the high charge carrier density and mobility of inorganic components with the light yield and emission characteristics of organic molecules. The integration of transition metal dichalcogenide monolayers has brought significant advances, particularly in fine-tuning charge transfer dynamics. These developments present new challenges, especially in modeling laser-induced, ultrafast charge transfer dynamics. RT-TDDFT has proven to be an efficient and accurate tool suitable for studying large systems and enabling the simulation of time-resolved phenomena. This dissertation analyzes the laser-induced charge transfer dynamics in fully organic and hybrid inorganic-organic interfaces. It investigates the complexity of strongly and weakly bound interfaces and their behavior under external laser pulses, as well as the temperature effects on charge transfer dynamics. The use of RT-TDDFT to model ultrafast electron dynamics and vibronic coupling has deepened the understanding in this evolving field and demonstrated its effectiveness in modeling optoelectronic devices. 3\p Ab-initio-Rechnung (DE-588)4141062-2 gnd 4\p Dichtefunktionalformalismus (DE-588)4258514-4 gnd 5\p Ladungstransfer (DE-588)4307016-4 gnd 6\p Ultraschneller Prozess (DE-588)4186732-4 gnd 7\p Elektronentransfer (DE-588)4151907-3 gnd Laserinduzierte Ladungstransferdynamik Hybride anorganisch-organische Systeme RT-TDDFT Simulationen Organische Donor-Akzeptor-Komplexe Laser-induced charge transfer dynamics Hybrid inorganic-organic systems RT-TDDFT simulations Organic donor-acceptor complexes (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Erscheint auch als Rychescki Jacobs, Matheus Ab Initio ultrafast laser-induced charge transfer dynamics in all-organic and hybrid inorganic-organic interfaces Druck-Ausgabe (DE-604)BV049794559 http://edoc.hu-berlin.de/18452/29714 Verlag kostenfrei Volltext 1\p emakn 0,05391 20240717 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#emakn 2\p emasg 0,66379 20240717 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#emasg 3\p emagnd 0,25544 20240717 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#emagnd 4\p emagnd 0,22701 20240717 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#emagnd 5\p emagnd 0,13703 20240717 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#emagnd 6\p emagnd 0,13382 20240717 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#emagnd 7\p emagnd 0,06858 20240717 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#emagnd |
spellingShingle | Rychescki Jacobs, Matheus Ab Initio ultrafast laser-induced charge transfer dynamics in all-organic and hybrid inorganic-organic interfaces 3\p Ab-initio-Rechnung (DE-588)4141062-2 gnd 4\p Dichtefunktionalformalismus (DE-588)4258514-4 gnd 5\p Ladungstransfer (DE-588)4307016-4 gnd 6\p Ultraschneller Prozess (DE-588)4186732-4 gnd 7\p Elektronentransfer (DE-588)4151907-3 gnd |
subject_GND | (DE-588)4141062-2 (DE-588)4258514-4 (DE-588)4307016-4 (DE-588)4186732-4 (DE-588)4151907-3 (DE-588)4113937-9 |
title | Ab Initio ultrafast laser-induced charge transfer dynamics in all-organic and hybrid inorganic-organic interfaces |
title_auth | Ab Initio ultrafast laser-induced charge transfer dynamics in all-organic and hybrid inorganic-organic interfaces |
title_exact_search | Ab Initio ultrafast laser-induced charge transfer dynamics in all-organic and hybrid inorganic-organic interfaces |
title_full | Ab Initio ultrafast laser-induced charge transfer dynamics in all-organic and hybrid inorganic-organic interfaces von M.Sc. Matheus Rychescki Jacobs |
title_fullStr | Ab Initio ultrafast laser-induced charge transfer dynamics in all-organic and hybrid inorganic-organic interfaces von M.Sc. Matheus Rychescki Jacobs |
title_full_unstemmed | Ab Initio ultrafast laser-induced charge transfer dynamics in all-organic and hybrid inorganic-organic interfaces von M.Sc. Matheus Rychescki Jacobs |
title_short | Ab Initio ultrafast laser-induced charge transfer dynamics in all-organic and hybrid inorganic-organic interfaces |
title_sort | ab initio ultrafast laser induced charge transfer dynamics in all organic and hybrid inorganic organic interfaces |
topic | 3\p Ab-initio-Rechnung (DE-588)4141062-2 gnd 4\p Dichtefunktionalformalismus (DE-588)4258514-4 gnd 5\p Ladungstransfer (DE-588)4307016-4 gnd 6\p Ultraschneller Prozess (DE-588)4186732-4 gnd 7\p Elektronentransfer (DE-588)4151907-3 gnd |
topic_facet | Ab-initio-Rechnung Dichtefunktionalformalismus Ladungstransfer Ultraschneller Prozess Elektronentransfer Hochschulschrift |
url | http://edoc.hu-berlin.de/18452/29714 |
work_keys_str_mv | AT rychesckijacobsmatheus abinitioultrafastlaserinducedchargetransferdynamicsinallorganicandhybridinorganicorganicinterfaces |