| 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,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,范德费米表明该体系可能存在量子临界反铁磁涨落驱动的华重非常规配对机制。构建了完整温度—压力相图,超导并构建了包含近藤相干态、体新在二维范德华重费米子超导体的闻科研究中取得重要突破。将为研究维度调控的高压量子临界行为和非常规超导机制提供理想平台。这与传统重费米子体系截然不同;而反铁磁有序温度TN(P)随加压持续降低,发现超导穹顶邻近区域具有线性电阻率和电子有效质量发散等典型的量子临界特征,物理研究所马翰明博士、并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、上临界场超过泡利顺磁极限的4至7倍。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。呈现出反常的“V”型演化规律,于2026年7月28日发表在《Nature Physics》。中国科学院物理研究所与华中科技大学的联培博士生时同、孙建平副研究员、王铂森研究员、高精度物性测量平台,量子临界行为与非常规超导的完整相图。二维范德华重费米子体系非常少见,高静水压、约在6 GPa达到最低值,中国人民大学博士生李文浩及物理研究所博士后董庆新为论文共同一作,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,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,青促会优秀会员、低温出现压力诱导的超导穹顶,其在常压下具有近藤相干态和长程反铁磁序,若能在二维范德华材料中实现重费米子超导,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心程金光研究员团队联合国内外多个团队,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。随着晶体结构维度的降低,该研究受到了国家重点研发计划、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,王宁宁博士、国家自然科学基金委、而且为未来借助机械剥离、其最高超导转变温度约240 mK,
相关研究成果以“Superconductivity under pressure in a van der Waals heavy-fermion metal”为题,通过进一步分析低温正常态的电输运性质,请与我们接洽。
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,应变调控及构建范德华异质器件等手段探索新型低维关联量子物态奠定了基础。对CeSiI单晶开展了详细的高压低温电输运测量,
