Solvent signals in two-dimensional electronic spectroscopy
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F22%3A10452243" target="_blank" >RIV/00216208:11320/22:10452243 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=3ZTnnull" target="_blank" >https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=3ZTnnull</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1063/5.0098952" target="_blank" >10.1063/5.0098952</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Solvent signals in two-dimensional electronic spectroscopy
Popis výsledku v původním jazyce
We report on properties of non-resonant signals of several commonly used solvents in two-dimensional electronic spectroscopy. The signals can be split into three types with different evolution in population time: an initial, rather strong coherent spike with non-periodic oscillatory phase behavior, periodic oscillatory signals mostly connected to Raman-active vibrational modes of the solvents and non-oscillatory long lived signals. The relative amplitudes of the contributions depend on the solvent. We propose a simple model for predicting spectral positions of the non-resonant solvent signals. The results can be used to facilitate the identification and distinction of solvent and sample cell signals from the sample signal in two-dimensional electronic spectroscopy. (C) 2022 Author(s).
Název v anglickém jazyce
Solvent signals in two-dimensional electronic spectroscopy
Popis výsledku anglicky
We report on properties of non-resonant signals of several commonly used solvents in two-dimensional electronic spectroscopy. The signals can be split into three types with different evolution in population time: an initial, rather strong coherent spike with non-periodic oscillatory phase behavior, periodic oscillatory signals mostly connected to Raman-active vibrational modes of the solvents and non-oscillatory long lived signals. The relative amplitudes of the contributions depend on the solvent. We propose a simple model for predicting spectral positions of the non-resonant solvent signals. The results can be used to facilitate the identification and distinction of solvent and sample cell signals from the sample signal in two-dimensional electronic spectroscopy. (C) 2022 Author(s).
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GJ18-07977Y" target="_blank" >GJ18-07977Y: Výzkum vlastností jednotlivých nanočástic pomocí mikro-spektroskopie kombinované s mikroskopií atomárních sil.</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2022
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
AIP Advances [online]
ISSN
2158-3226
e-ISSN
2158-3226
Svazek periodika
12
Číslo periodika v rámci svazku
11
Stát vydavatele periodika
US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku
9
Strana od-do
115306
Kód UT WoS článku
000880331500007
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85143419540