Aller au contenu principal
Accès ouvert déclaré 2026 preprint

Emergent Antiphase Stacking in a Transient Charge Density Wave

0Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
5Institutions déclarées
2Pays d’affiliation déclarés

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

Le résumé fourni par la source

Photoexcitation can induce novel states in materials that are inaccessible in equilibrium, a recent example being the light-induced charge density wave (CDW) observed in $\text{LaTe}_3$. Here, we investigate this transient CDW using infrared-pump x-ray-probe scattering at a free-electron laser, with high momentum and time resolution. We find that the transient CDW Bragg peak is broad in reciprocal space, indicating a highly disordered state. The ordering wavevector of the transient state is different from the equilibrium orders that develop in this class of materials - the transient peak appears near (2/7, 0, 0) reciprocal lattice units, whereas the equilibrium $a$ order and $c$ order occur at $\approx (5/7, 0, 0)$ and $(0, 0, 2/7)$, respectively. The transient CDW is therefore distinct from the equilibrium $a$ order, differing in the relative phase of the CDW displacement between the two equivalent nearly-square Te-Te nets in the conventional unit cell. Our work highlights how photoexcitation can access states with no equilibrium analog, and how x-ray scattering can provide microscopic insight into such elusive phases.

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

Le contrôle bibliographique ouvert

Aucun DOI disponible pour le contrôle Crossref.

Où se fait cette recherche

  • Stanford University Department of Applied Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • SLAC National Accelerator Laboratory Linac Coherent Light Source pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Linac Coherent Light Source pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Arizona State University Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Paul Scherrer Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Stanford Institute for Materials and Energy Sciences pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Stanford PULSE Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Department of Applied Physics — Stanford University, Linac Coherent Light Source — SLAC National Accelerator Laboratory et Linac Coherent Light Source, avec 4 autres affiliations.

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

Les sujets associés

Organic and Molecular Conductors ResearchTopological Materials and Phenomena2D Materials and Applications

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.