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Accès ouvert déclaré 2025 article

Quenching the electronic order in a strongly-coupled charge-density-wave system by enhanced lattice fluctuations

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2Pays d’affiliation déclarés

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

Le résumé fourni par la source

Abstract Charge-density-wave (CDW) materials having a strong electron-phonon coupling provide a powerful platform for investigating the intricate interplay between lattice fluctuations and a macroscopic quantum order. Here, using time- and angle-resolved photoemission spectroscopy (TR-ARPES), we reveal that the CDW gap closure in VTe 2 is dominated by an incoherent process evolving on a sub-picosecond timescale, challenging the conventional view that the gap dynamics is primarily governed by the excitation of the CDW amplitude modes. Our findings, supported by a three-temperature model, show that the CDW gap evolution can be described by considering the population of a subset of strongly-coupled optical phonon modes, which leads to an increase in the lattice fluctuations. This microscopic framework extends beyond VTe 2 , offering a universal perspective for understanding the light-induced phase transition in strongly-coupled CDW systems.

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
Quenching the electronic order in a strongly-coupled charge-density-wave system by enhanced lattice fluctuations
Date Crossref
10/11/2025
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
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.

Où se fait cette recherche

  • University of Trieste pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Istituto Officina dei Materiali pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A. pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Cologne pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Dipartimento di Fisica pays non établi dans la notice
    Institution
  • International Faculty pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

University of Trieste, Istituto Officina dei Materiali et Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A., avec 3 autres affiliations.

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

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