Versatile electronic phases enabled by intertwined multiple frustrations in an antiferromagnetic two-dimensional semimetal
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Le résumé fourni par la source
Abstract Following the discovery of graphene, van der Waals materials have become a major platform for quantum matter, yet strongly interacting phases beyond graphene remain elusive. Using scanning tunneling microscopy and spectroscopy, we uncover three competing stripe- and checkerboard-type multiple-q antiferromagnetic charge-ordered states in the van der Waals semimetal CeTe 3 , beyond the conventional charge density wave. These field-tunable states exhibit propagation vectors of (0.33, 0), (0, 0.08), and (0.19, ±0.19), and are controlled by a modest in-plane magnetic field (~1.5 T). Quasiparticle-interference imaging identifies corresponding three distinct nesting channels and associated Fermi-surface reconstructions. At the same time, spectroscopy reveals a broad electronic reconstruction extending to ±30 meV around the Fermi level, beyond a simple Kondo-coupling picture. Our results establish CeTe 3 as a platform for tunable nanoscale antiferromagnetic electronic phases characterized by intertwined correlations, exotic symmetry-breaking, and nontrivial topology.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Versatile electronic phases enabled by intertwined multiple frustrations in an antiferromagnetic two-dimensional semimetal
- Date Crossref
- 23/07/2026
- Éditeur
- Springer Science and Business Media LLC
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Hiroshima University Research Institute for Synchrotron Radiation Science (HiSOR) pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Science and Technology of China Department of Physics and Chinese Academy of Sciences Key Laboratory of Strongly-coupled Quantum Matter Physics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Japan Science and Technology Agency pays non établi dans la noticeOrganisme public
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The University of Tokyo Institute for Solid State Physics (ISSP) pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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High Energy Accelerator Research Organization pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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University of the Ryukyus pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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The University of Osaka pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Okinawa Institute of Science and Technology (OIST) Quantum Materials Science Unit pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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JST pays non établi dans la noticeInstitution
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Institute of Materials Structure Science pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Faculty of Science pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Research Institute for Synchrotron Radiation Science (HiSOR) — Hiroshima University, Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University et Department of Physics and Chinese Academy of Sciences Key Laboratory of Strongly-coupled Quantum Matter Physics — University of Science and Technology of China, avec 9 autres affiliations.
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