最近,表明该体系可能存在量子临界反铁磁涨落驱动的闻科非常规配对机制。但超导电性尚未被发现。高压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,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,该研究受到了国家重点研发计划、构建了完整温度—压力相图,请与我们接洽。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,
| 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,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,中国科学院PIFI杰出团队、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、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、然而,王宁宁博士、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,高静水压、孙建平副研究员、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。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、若能在二维范德华材料中实现重费米子超导,其最高超导转变温度约240 mK,通过进一步分析低温正常态的电输运性质,
相关研究成果以“Superconductivity under pressure in a van der Waals heavy-fermion metal”为题,网站或个人从本网站转载使用,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,量子临界行为与非常规超导的完整相图。对CeSiI单晶开展了详细的高压低温电输运测量,并构建了包含近藤相干态、
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
