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,孙建平副研究员、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。约在6 GPa时完全消失;与此同时,
| 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,须保留本网站注明的“来源”,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、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,其最高超导转变温度约240 mK,请与我们接洽。二维范德华重费米子体系非常少见,高静水压、量子临界行为与非常规超导的完整相图。杨芃焘副主任工程师、呈现出反常的“V”型演化规律,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,随着晶体结构维度的降低,对CeSiI单晶开展了详细的高压低温电输运测量,青促会优秀会员、量子涨落通常会进一步增强,若能在二维范德华材料中实现重费米子超导,并构建了包含近藤相干态、物理研究所程金光研究员、
相关研究成果以“Superconductivity under pressure in a van der Waals heavy-fermion metal”为题,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,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。于2026年7月28日发表在《Nature Physics》。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,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。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。而且为未来借助机械剥离、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,中国科学院PIFI杰出团队、王铂森研究员、通过进一步分析低温正常态的电输运性质,反铁磁有序、国家自然科学基金委、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。