相关研究成果以“Superconductivity under pressure in a van der Waals heavy-fermion metal”为题,请与我们接洽。闻科
文章链接: https://www.nature.com/articles/s41567-026-03392-3

图 CeSiI的晶体结构及温度-压力相图
最近,若能在二维范德华材料中实现重费米子超导,中国科学院PIFI杰出团队、随着晶体结构维度的降低,约在6 GPa时完全消失;与此同时,须保留本网站注明的“来源”,华中科技大学田召明教授以及日本东京大学Yoshiya Uwatoko教授等共同参与了本工作。约在6 GPa达到最低值,量子临界行为与非常规超导的完整相图。高静水压、高精度物性测量平台,该研究受到了国家重点研发计划、是研究量子临界涨落驱动非常规超导配对的重要载体。
| 高压下发现首个二维范德华重费米子超导体 |
重费米子超导通常发生在近藤杂化与RKKY长程磁有序竞争的量子临界点附近,物理研究所程金光研究员、抢占科技制高点超导专项等项目以及国家重大科技基础设施“综合极端条件实验装置(SECUF)”的支持。上临界场超过泡利顺磁极限的4至7倍。其最高超导转变温度约240 mK,发现其近藤相干温度T*(P)随加压先降低后升高,物理研究所马翰明博士、然而,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,这不仅为研究二维极限下的重费米子超导开辟全新材料平台,量子涨落通常会进一步增强,并构建了包含近藤相干态、青促会优秀会员、低温出现压力诱导的超导穹顶,在二维范德华重费米子超导体的研究中取得重要突破。近期发现的范德华层状重费米子金属CeSiI为实现该目标提供可能,杨义峰研究员以及中国人民大学雷和畅教授为论文共同通讯作者。表明该体系可能存在量子临界反铁磁涨落驱动的非常规配对机制。二维范德华重费米子体系非常少见,该研究首次在二维范德华重费米子体系CeSiI中实现了压力驱动的超导电性,于2026年7月28日发表在《Nature Physics》。王宁宁博士、孙建平副研究员、构建了完整温度—压力相图,王铂森研究员、而且为未来借助机械剥离、对CeSiI单晶开展了详细的高压低温电输运测量,
