Die Wechselwirkung zwischen elektronischen und schwingenden Freiheitsgraden hat einen entscheidenden Einfluss auf die Materialeigenschaften, doch die meisten ab-initio-Ansätze vernachlässigen diese Effekte. Diese Arbeit geht diese Herausforderung an, indem sie effektive Modellierung mit einem Matrix-Produkt-Zustands-Ansatz kombiniert, um Schlüsseleigenschaften organischer Halbleiter zu berechnen. Die kombinierte Methodik ermöglicht genaue Vorhersagen, die für die Materialforschung und Anwendungen wie die organische Photovoltaik relevant sind, indem die Elektron-Schwingungs-Wechselwirkungen parametrisiert und die resultierenden hochdimensionalen Modelle gelöst werden.
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Die Wechselwirkung zwischen elektronischen und schwingenden Freiheitsgraden hat einen entscheidenden Einfluss auf die Materialeigenschaften, doch die meisten ab-initio-Ansätze vernachlässigen diese Effekte. Diese Arbeit geht diese Herausforderung an, indem sie effektive Modellierung mit einem Matrix-Produkt-Zustands-Ansatz kombiniert, um Schlüsseleigenschaften organischer Halbleiter zu berechnen. Die kombinierte Methodik ermöglicht genaue Vorhersagen, die für die Materialforschung und Anwendunge...
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