Direct observation of ultrafast symmetry reduction during internal conversion of 2-thiouracil using Coulomb explosion imaging
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Le résumé fourni par la source
The photochemistry of heterocyclic molecules plays a decisive role for processes and applications like DNA photo-protection from UV damage and organic photocatalysis. The photochemical reactivity of heterocycles is determined by the redistribution of photoenergy into electronic and nuclear degrees of freedom, initially involving ultrafast internal conversion. Most heterocycles are planar in their ground state and internal conversion requires symmetry breaking. To lower the symmetry, the molecule must undergo an out-of-plane motion, which has not yet been observed directly. Here we show using the example of 2-thiouracil, how Coulomb explosion imaging can be utilized to extract comprehensive information on this molecular deformation, linking the extracted deplanarization of the molecular geometry to the previously studied temporal evolution of its electronic properties. Particularly, the protons of the exploded molecule are well-suited messengers carrying rich information on its geometry at distinct times after electronic excitation. We expect that our new analysis approach centered on these peripheral protons can be adapted as a general concept for future time-resolved studies of complex molecules in the gas phase.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Direct observation of ultrafast symmetry reduction during internal conversion of 2-thiouracil using Coulomb explosion imaging
- Date Crossref
- 28/02/2025
- Éditeur
- Springer Science and Business Media LLC
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Max Planck Institute for Nuclear Physics pays non établi dans la noticeOrganisation à but non lucratif
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European X-Ray Free-Electron Laser pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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University of Vienna pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Kansas State University James R. Macdonald Laboratory pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Azienda USL di Bologna pays non établi dans la noticeÉtablissement de santé
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Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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SLAC National Accelerator Laboratory pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Universität Hamburg pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University College London Department of Chemistry pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Goethe University Frankfurt pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Fritz Haber Institute of the Max Planck Society pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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University of Ottawa Department of Physics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Max Planck Institute for Nuclear Physics, European X-Ray Free-Electron Laser et University of Vienna, avec 9 autres affiliations.
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