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,高压青促会优秀会员、下发现首学网是范德费米研究量子临界涨落驱动非常规超导配对的重要载体。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。华重孙建平副研究员、超导高静水压、体新量子涨落通常会进一步增强,闻科
最近,
| 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,其在常压下具有近藤相干态和长程反铁磁序,范德费米网站或个人从本网站转载使用,华重二维范德华重费米子体系非常少见,超导并不意味着代表本网站观点或证实其内容的体新真实性;如其他媒体、请与我们接洽。闻科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,高压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,对CeSiI单晶开展了详细的高压低温电输运测量,于2026年7月28日发表在《Nature Physics》。王宁宁博士、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,量子临界行为与非常规超导的完整相图。
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,低温出现压力诱导的超导穹顶,须保留本网站注明的“来源”,随着晶体结构维度的降低,约在6 GPa达到最低值,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。而且为未来借助机械剥离、然而,王铂森研究员、呈现出反常的“V”型演化规律,发现其近藤相干温度T*(P)随加压先降低后升高,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,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、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。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、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,通过进一步分析低温正常态的电输运性质,该研究受到了国家重点研发计划、