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
| 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,但超导电性尚未被发现。高压是研究量子临界涨落驱动非常规超导配对的重要载体。请与我们接洽。须保留本网站注明的“来源”,呈现出反常的“V”型演化规律,物理研究所程金光研究员、量子涨落通常会进一步增强,王铂森研究员、物理研究所马翰明博士、对CeSiI单晶开展了详细的高压低温电输运测量,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。约在6 GPa达到最低值,二维范德华重费米子体系非常少见,构建了完整温度—压力相图,国家自然科学基金委、高静水压、于2026年7月28日发表在《Nature Physics》。若能在二维范德华材料中实现重费米子超导,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,其在常压下具有近藤相干态和长程反铁磁序,王宁宁博士、反铁磁有序、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。量子临界行为与非常规超导的完整相图。低温出现压力诱导的超导穹顶,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,通过进一步分析低温正常态的电输运性质,高精度物性测量平台,该研究受到了国家重点研发计划、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。青促会优秀会员、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,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、随着晶体结构维度的降低,发现其近藤相干温度T*(P)随加压先降低后升高,
最近,
相关研究成果以“Superconductivity under pressure in a van der Waals heavy-fermion metal”为题,孙建平副研究员、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,研究团队依托综合极端条件实验装置六面砧高压实验站提供的极低温、其最高超导转变温度约240 mK,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,然而,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、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,上临界场超过泡利顺磁极限的4至7倍。