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Accès ouvert déclaré 2026 article

Large-Scale Quantum Computing Emulation for Accurate Triplet States of Ir(III) and Pt(II) Phosphorescent Emitters

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Rattachement africain : ca, kr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Predicting the phosphorescent emission gaps of heavy-metal complexes is crucial for organic light-emitting diode materials design, yet challenged by the highly entangled nature of their triplet states. Traditional projective single-reference methods like coupled cluster break down for these systems due to severe spin contamination, physically misidentifying the electronic character and yielding red-shifted gaps. The iQCC method executed on a classical computer emulates the fault-tolerant quantum simulation on the ∼200 logical qubit scale, to compute the energies of T1 and S0 for the phosphorescent complexes Ir(III) and Pt(II). iQCC achieves a mean absolute error of 0.05 eV and R2 of 0.94 relative to experiment, surpassing the approaches of DFT, TD-DFT, and coupled cluster. These results establish a high-accuracy performance target that molecular electronic-structure calculations on future fault-tolerant quantum computers should aim to exceed.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Large-Scale Quantum Computing Emulation for Accurate Triplet States of Ir(III) and Pt(II) Phosphorescent Emitters
Date Crossref
13/08/2026
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

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