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Les matériaux moiré bidimensionnels ont émergé comme la plateforme la plus polyvalente pour réaliser des phases quantiques des électrons. Ici, nous explorons les origines de la stabilité des états corrélés dans les superréseaux moiré de WSe₂/WS₂. Nous constatons qu'une excitation électronique ultrarapide conduit à une fusion partielle des états de Mott sur des échelles de temps 5 fois plus longues que les prédictions provenant des intégrales de saut de charge et que les taux de fusion sont thermiquement activés, avec des énergies d'activation de 183 et 132 meV pour les états de Mott à un et deux trous, respectivement, suggérant un couplage électron-phonon significatif. Un calcul de théorie fonctionnelle de la densité de l'état de Mott à un trou confirme la formation de polaron et donne une énergie de liaison trou-polarons de 16 meV. Ces résultats révèlent une interaction étroite entre les interactions électron-électron et électron-phonon dans la stabilisation des isolants de Mott polaronique aux interfaces moiré des dichalcogénures de métaux de transition.
Arsenault et al. (Mer,) ont étudié cette question.
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