Large-Scale Quantum Computing Emulation for Accurate Triplet States of Ir(III) and Pt(II) Phosphorescent Emitters
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.
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Le contrôle bibliographique ouvert
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- 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
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Les institutions déclarées
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