ModES : Interactions lumière-(macro)molécules

Personnes impliquées

Johnrich Attupuram Joychan (doctorant, Nantes Univ), Aymeric Blondel (IR), Bartosz Ciborowski (doctorant, ERC et Région PdL), Angela Dellai (post-doc, ANR), Silvia di Grande (post-doc, ANR), Anna Grabarz (post-doc, NAVA), Maxime Grasser (post-doc, ERC), Denis Jacquemin (PR), Adèle Laurent (DR), Arthur Moreau (doctorant, ERC et Région PdL), Carmelo Naim (post-doc, ERC), Alessandro Nardi (post-doc, ERC), Elisa Palacino (post-doc, ERC), Jakub Sirucek (doctorant, LumoMat), and Morgane Vacher (CR).

Présentation générale

Dans le cadre de cette thématique, l'objectif est de simuler les propriétés liées aux états électroniques excités afin non seulement d'interpréter les données expérimentales, mais aussi de prédire et d'optimiser les caractéristiques de nouveaux composés. L'état de l'art est utilisé pour modéliser les spectres d'absorption et d'émission de composés en phase condensée ou dans des environnements complexes et hétérogènes (ADN, protéines, cages moléculaires, etc.). Les outils théoriques mobilisés sont très variés, allant des méthodes quantiques (QM), le plus souvent fondées sur la densité électronique (TD-DFT, BSE/GW) ou sur la fonction d'onde (CIS, CC2, ADC(2), CCSD, CC3, etc.), jusqu'aux approches hybrides combinant mécanique quantique et mécanique moléculaire (QM/MM).

Nous simulons également la dynamique non adiabatique des systèmes moléculaires à l'aide de méthodes semi-classiques (Surface Hopping) ou entièrement quantiques (DD-vMCG, MCTDH), afin d'obtenir une vision complète de l'évolution temporelle des états électroniques et des structures nucléaires après photoexcitation. Plus particulièrement, nous explorons la réactivité chimique induite par l'excitation cohérente d'une superposition d'états électroniques à l'aide d'impulsions attosecondes.

Trois axes de recherche structurent ainsi cette thématique : (i) les colorants organiques, (ii) les systèmes photobiologiques et (iii) l'attochimie.

Sélection de revues :

  1. M. T. do Casal, K. Veys, Manon H. E. Bousquet, D. Escudero and D. Jacquemin, J. Phys. Chem. A. 2023, 127, 10033-10053.
  2. P. F. Loos, D. Jacquemin, ChemPhotoChem. 2019, 3, 684-696
  3. D. Jacquemin, I. Duchemin, X. Blase Chem. Soc. Rev. 2018, 47, 1022-1043
  4. I. C. D. Merrit, D. Jacquemin and M. Vacher, J. Phys. Chem. Lett. 2021, 12, 8404-8415

Collaborations :

  • Arnaud Fihey, Ludovic Favereau, Boris Le Guennic (iSCR Rennes « Institut des sciences chimiques de Rennes ») UMR 6226, Chimie théorique inorganique groupe) (lien)
  • Daniel Gryko (Polish Academy of Science) Institute of Organic Chemistry (lien)
  • Pierre-François Loos (LCPQ, UMR 5626, Université de Toulouse, Toulouse) (lien)
  • Miroslav Medved, Simon Budzak(Matej Bel University, Banska Bystrica Slovaquie) (lien)
  • Benedetta Mennucci, Filippo Lipparini (université de Pise) DCCI “Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale” Mennucci Research Group (lien)
  • Olivier Siri (Université Aix-Marseilles) Laboratoire CiNAM, UMR 7325 Ingénierie moléculaire et matériaux fonctionnels (lien)
  • Gilles Ulrich, J. Massue(ICPEES – Institut de Chimie et Procédés pour l’Énergie, l’Environnement et la Santé) (lien)
  • Franck Lépine and Saikat Nandi (Institut Lumière Matière, Lyon) (lien)
  • Jon P. Marangos (Imperial College London) (lien)