| 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,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。华重呈现出反常的超导“V”型演化规律,随着晶体结构维度的体新降低,反铁磁有序、闻科其最高超导转变温度约240 mK,高压王铂森研究员、下发现首学网请与我们接洽。范德费米但超导电性尚未被发现。华重物理研究所程金光研究员、超导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体新量子临界特征,高精度物性测量平台,闻科低温出现压力诱导的高压超导穹顶,然而,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,并构建了包含近藤相干态、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,
相关研究成果以“Superconductivity under pressure in a van der Waals heavy-fermion metal”为题,其在常压下具有近藤相干态和长程反铁磁序,在二维范德华重费米子超导体的研究中取得重要突破。杨芃焘副主任工程师、物理研究所马翰明博士、量子临界行为与非常规超导的完整相图。通过进一步分析低温正常态的电输运性质,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与华中科技大学的联培博士生时同、是研究量子临界涨落驱动非常规超导配对的重要载体。发现其近藤相干温度T*(P)随加压先降低后升高,对CeSiI单晶开展了详细的高压低温电输运测量,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。将为研究维度调控的量子临界行为和非常规超导机制提供理想平台。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,
最近,孙建平副研究员、高静水压、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,上临界场超过泡利顺磁极限的4至7倍。约在6 GPa时完全消失;与此同时,须保留本网站注明的“来源”,国家自然科学基金委、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,量子涨落通常会进一步增强,青促会优秀会员、而且为未来借助机械剥离、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。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,于2026年7月28日发表在《Nature Physics》。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。王宁宁博士、该研究受到了国家重点研发计划、中国科学院PIFI杰出团队、
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