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Structural Contribution to Light-Induced Gap Suppression in Ta2NiSe5

物理 计算机科学
作者
Zijing Chen,Chenhang Xu,Chendi Xie,Weichen Tang,Qiaomei Liu,Dong Wu,Qing Xu,Tao Jiang,Pengfei Zhu,Xiao Zou,Jun Li,Zhiwei Wang,Nanlin Wang,Dong Qian,Alfred Zong,Dao Xiang
出处
期刊:Physical Review Letters [American Physical Society]
卷期号:135 (9): 096901-096901 被引量:3
标识
DOI:10.1103/1kzk-sz7g
摘要

An excitonic insulator is a material that hosts an exotic ground state, where an energy gap opens due to spontaneous condensation of bound electron-hole pairs. Ta_{2}NiSe_{5} is a promising candidate for this type of material, but the coexistence of a structural phase transition with the gap opening has led to a long-standing debate regarding the origin of the insulating gap. Here we employ MeV ultrafast electron diffraction to obtain quantitative insights into the atomic displacements in Ta_{2}NiSe_{5} following photoexcitation, which has been overlooked in previous time-resolved spectroscopy studies. In conjunction with first-principles calculations using the measured atomic displacements, we find that the structural change can largely account for the photoinduced reduction in the energy gap without considering excitonic effects. Our Letter illustrates the importance of a quantitative reconstruction of individual atomic pathways during nonequilibrium phase transitions, paving the way for a mechanistic understanding of a diverse array of phase transitions in correlated materials where lattice dynamics can play a pivotal role.
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