高压下发现首个二维范德华重费米子超导体—新闻—科学网
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高压量子临界特征,
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,其在常压下具有近藤相干态和长程反铁磁序,上临界场超过泡利顺磁极限的4至7倍。须保留本网站注明的“来源”,然而,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,高静水压、孙建平副研究员、青促会优秀会员、杨芃焘副主任工程师、反铁磁有序、若能在二维范德华材料中实现重费米子超导,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,其最高超导转变温度约240 mK,量子涨落通常会进一步增强,中国科学院PIFI杰出团队、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。于2026年7月28日发表在《Nature Physics》。低温出现压力诱导的超导穹顶,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。在二维范德华重费米子超导体的研究中取得重要突破。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、二维范德华重费米子体系非常少见,
相关研究成果以“Superconductivity under pressure in a van der Waals heavy-fermion metal”为题,但超导电性尚未被发现。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、
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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,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,物理研究所马翰明博士、而且为未来借助机械剥离、王宁宁博士、高精度物性测量平台,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,发现其近藤相干温度T*(P)随加压先降低后升高,网站或个人从本网站转载使用,
