Molecular dissociation in presence of a catalyst : II. The bond breaking role of the transition from virtual to localized states

Autores
Ruderman, Andrés; Dente, Axel Damián; Santos, Elizabeth del Carmen; Pastawski, Horacio Miguel
Año de publicación
2016
Idioma
inglés
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Fil: Ruderman, Andrés. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
Fil: Ruderman, Andrés. Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina.
Fil: Ruderman, Andrés. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina.
Fil: Ruderman, Andrés. Ulm University. Institute of Theoretical Chemistry; Germany.
Fil: Dente, Axel Damián. INVAP S. E.; Argentina.
Fil: Santos, Elizabeth del Carmen. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
Fil: Santos, Elizabeth del Carmen. Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina.
Fil: Santos, Elizabeth del Carmen. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina.
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Fil: Pastawski, Horacio Miguel. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
Fil: Pastawski, Horacio Miguel. Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina.
Fil: Pastawski, Horacio Miguel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina.
We address a molecular dissociation mechanism that is known to occur when a H 2 molecule approaches a catalyst with its molecular axis parallel to the surface. It is found that molecular dissociation is a form of quantum dynamical phase transition associated to an analytic discontinuity of quite unusual nature: the molecule is destabilized by the transition from non-physical virtual states into actual localized states. Current description complements our recent results for a molecule approaching the catalyst with its molecular axis perpendicular to the surface (Ruderman et al 2015 J. Phys.: Condens. Matter 27 315501). Also, such a description can be seen as a further successful implementation of a non-Hermitian Hamiltonian in a well defined model.
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Fil: Pastawski, Horacio Miguel. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
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Fil: Pastawski, Horacio Miguel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina.
Físico-Química, Ciencia de los Polímeros, Electroquímica
Fuente
e-ISSN: 2053-1591
Materia
Atoms
Molecules
Transition
Quantum dynamical phase transition
Virtual states
Non-hermitian hamiltonian
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
oai:rdu.unc.edu.ar:11086/549455

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Fil: Pastawski, Horacio Miguel. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
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We address a molecular dissociation mechanism that is known to occur when a H 2 molecule approaches a catalyst with its molecular axis parallel to the surface. It is found that molecular dissociation is a form of quantum dynamical phase transition associated to an analytic discontinuity of quite unusual nature: the molecule is destabilized by the transition from non-physical virtual states into actual localized states. Current description complements our recent results for a molecule approaching the catalyst with its molecular axis perpendicular to the surface (Ruderman et al 2015 J. Phys.: Condens. Matter 27 315501). Also, such a description can be seen as a further successful implementation of a non-Hermitian Hamiltonian in a well defined model.
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