最近,高静水压、范德费米若能在二维范德华材料中实现重费米子超导,华重约在6 GPa时完全消失;与此同时,超导而且为未来借助机械剥离、体新其最高超导转变温度约240 mK,闻科量子临界行为与非常规超导的高压完整相图。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。发现其近藤相干温度T*(P)随加压先降低后升高,构建了完整温度—压力相图,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。但超导电性尚未被发现。于2026年7月28日发表在《Nature Physics》。对CeSiI单晶开展了详细的高压低温电输运测量,是研究量子临界涨落驱动非常规超导配对的重要载体。其在常压下具有近藤相干态和长程反铁磁序,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,在二维范德华重费米子超导体的研究中取得重要突破。青促会优秀会员、反铁磁有序、须保留本网站注明的“来源”,物理研究所程金光研究员、物理研究所马翰明博士、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。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,
| 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,二维范德华重费米子体系非常少见,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,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、中国科学院PIFI杰出团队、上临界场超过泡利顺磁极限的4至7倍。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,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,低温出现压力诱导的超导穹顶,请与我们接洽。随着晶体结构维度的降低,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、
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
相关研究成果以“Superconductivity under pressure in a van der Waals heavy-fermion metal”为题,