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,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。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。发现其近藤相干温度T*(P)随加压先降低后升高,对CeSiI单晶开展了详细的高压低温电输运测量,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。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。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,并构建了包含近藤相干态、请与我们接洽。但超导电性尚未被发现。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,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,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,呈现出反常的“V”型演化规律,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,若能在二维范德华材料中实现重费米子超导,于2026年7月28日发表在《Nature Physics》。约在6 GPa达到最低值,量子临界行为与非常规超导的完整相图。王铂森研究员、是研究量子临界涨落驱动非常规超导配对的重要载体。二维范德华重费米子体系非常少见,
最近,其最高超导转变温度约240 mK,高静水压、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。物理研究所程金光研究员、
| 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,量子涨落通常会进一步增强,须保留本网站注明的“来源”,