Zobrazit minimální záznam

Struktura a samoorganizace agregátů fotosyntetických molekul
dc.contributor.advisorMančal, Tomáš
dc.creatorSláma, Vladislav
dc.date.accessioned2018-10-08T10:26:25Z
dc.date.available2018-10-08T10:26:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/102244
dc.description.abstractIn this work we demonstrate how quantum chemistry (QC) methods and molecular dynamics (MD) simulations can be used in combination with Frenkel exciton model (FEM) to obtain optical and excitation energy transfer properties of complex molecular systems from the molecular structure. The combination of QC and MD methods with FEM provides a powerful tool to study and explain molecular level processes, which are out of reach of the standard FEM parametrization. We use these methods to study and explain molecular mechanism of excitation energy transfer in rylene dyads, especially to explain observed fast excitation energy transfer in dyad with orthogonal arrangement of transition dipoles, where standard approach predicts no excitation energy transfer. On a fundamental level, we relate FEM to configuration interaction method of QC and propose extension of FEM, which accounts for interaction between excitonic manifolds. We investigate effects of this interaction on the optical properties. Inspired by the core features of FEM, we propose new concept of artificial light harvesting antenna based on fluorographene, with design principles inspired by natural light harvesting complexes. We use structure based methods to investigate its excitation transfer properties. We also introduce a new general method for treating...en_US
dc.description.abstractV této práci se zabýváme využitím kombinace kvantově chemických (QC) metod a molekulárně dynamických (MD) simulací s Frenkelovým excitonovým modelem (FEM) pro výpočet a simulaci optických vlastností a přenosu excitační energie v komplexních molekulárních systémech na základě známé molekulární struktury. Kombinace QC a MD metod představuje velice účinný nástroj pro studium a vysvětlení procesů na molekulární úrovni, které jsou za hranicemi standartní parametrizace FEM. Tyto metody jsou využity pro studium a vysvětlení molekulárního mechanismu přenosu excitační energie v rylenových systémech, zejména pro vysvětlení rychlého přenosu excitační energie v dyádě rylenových molekul s kolmým uspořádáním přechodových dipólů, kde by podle standartního FEM žádný přenos energie neměl nastat. Na fundamentální úrovni propojíme FEM s QC metodou konfigurační interakce, navrhneme rozšíření FEM, které zahrnuje interakci s více excitovanými stavy a studujeme vliv těchto interakcí na optické vlastnosti molekulárních agregátů. Na základě inspirace základními vlastnostmi FEM je představen nový koncept umělé světlo-sběrné antény, založené na florografenu a jejíž konstrukční principy jsou in- spirovány přírodními...cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.titleStructure and selforganization of aggregates of photosynthetic moleculesen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-10
dc.description.departmentFyzikální ústav UKcs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Physics of Charles Universityen_US
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId122419
dc.title.translatedStruktura a samoorganizace agregátů fotosyntetických molekulcs_CZ
dc.contributor.refereeDuffy, Christopher
dc.contributor.refereeVeis, Libor
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBiophysics, Chemical and Macromolecular Physicsen_US
thesis.degree.disciplineBiofyzika, chemická a makromolekulární fyzikacs_CZ
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
thesis.degree.programPhysicsen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Fyzikální ústav UKcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Institute of Physics of Charles Universityen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBiofyzika, chemická a makromolekulární fyzikacs_CZ
uk.degree-discipline.enBiophysics, Chemical and Macromolecular Physicsen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csV této práci se zabýváme využitím kombinace kvantově chemických (QC) metod a molekulárně dynamických (MD) simulací s Frenkelovým excitonovým modelem (FEM) pro výpočet a simulaci optických vlastností a přenosu excitační energie v komplexních molekulárních systémech na základě známé molekulární struktury. Kombinace QC a MD metod představuje velice účinný nástroj pro studium a vysvětlení procesů na molekulární úrovni, které jsou za hranicemi standartní parametrizace FEM. Tyto metody jsou využity pro studium a vysvětlení molekulárního mechanismu přenosu excitační energie v rylenových systémech, zejména pro vysvětlení rychlého přenosu excitační energie v dyádě rylenových molekul s kolmým uspořádáním přechodových dipólů, kde by podle standartního FEM žádný přenos energie neměl nastat. Na fundamentální úrovni propojíme FEM s QC metodou konfigurační interakce, navrhneme rozšíření FEM, které zahrnuje interakci s více excitovanými stavy a studujeme vliv těchto interakcí na optické vlastnosti molekulárních agregátů. Na základě inspirace základními vlastnostmi FEM je představen nový koncept umělé světlo-sběrné antény, založené na florografenu a jejíž konstrukční principy jsou in- spirovány přírodními...cs_CZ
uk.abstract.enIn this work we demonstrate how quantum chemistry (QC) methods and molecular dynamics (MD) simulations can be used in combination with Frenkel exciton model (FEM) to obtain optical and excitation energy transfer properties of complex molecular systems from the molecular structure. The combination of QC and MD methods with FEM provides a powerful tool to study and explain molecular level processes, which are out of reach of the standard FEM parametrization. We use these methods to study and explain molecular mechanism of excitation energy transfer in rylene dyads, especially to explain observed fast excitation energy transfer in dyad with orthogonal arrangement of transition dipoles, where standard approach predicts no excitation energy transfer. On a fundamental level, we relate FEM to configuration interaction method of QC and propose extension of FEM, which accounts for interaction between excitonic manifolds. We investigate effects of this interaction on the optical properties. Inspired by the core features of FEM, we propose new concept of artificial light harvesting antenna based on fluorographene, with design principles inspired by natural light harvesting complexes. We use structure based methods to investigate its excitation transfer properties. We also introduce a new general method for treating...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Fyzikální ústav UKcs_CZ
thesis.grade.codeP


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV