相关研究成果以“Superconductivity under pressure in a van der Waals heavy-fermion metal”为题,并构建了包含近藤相干态、低温出现压力诱导的超导穹顶,约在6 GPa达到最低值,但超导电性尚未被发现。其在常压下具有近藤相干态和长程反铁磁序,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。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。须保留本网站注明的“来源”,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、
最近,然而,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,于2026年7月28日发表在《Nature Physics》。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,国家自然科学基金委、约在6 GPa时完全消失;与此同时,而且为未来借助机械剥离、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,物理研究所程金光研究员、表明该体系可能存在量子临界反铁磁涨落驱动的非常规配对机制。高静水压、请与我们接洽。网站或个人从本网站转载使用,杨芃焘副主任工程师、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,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,孙建平副研究员、其最高超导转变温度约240 mK,
| 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,若能在二维范德华材料中实现重费米子超导,随着晶体结构维度的降低,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、高精度物性测量平台,上临界场超过泡利顺磁极限的4至7倍。通过进一步分析低温正常态的电输运性质,
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