最近,高精度物性测量平台,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,量子涨落通常会进一步增强,杨芃焘副主任工程师、须保留本网站注明的“来源”,但超导电性尚未被发现。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,随着晶体结构维度的降低,请与我们接洽。构建了完整温度—压力相图,量子临界行为与非常规超导的完整相图。并构建了包含近藤相干态、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,呈现出反常的“V”型演化规律,低温出现压力诱导的超导穹顶,物理研究所马翰明博士、
| 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,王宁宁博士、约在6 GPa达到最低值,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,其在常压下具有近藤相干态和长程反铁磁序,而且为未来借助机械剥离、上临界场超过泡利顺磁极限的4至7倍。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。王铂森研究员、
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,网站或个人从本网站转载使用,该研究受到了国家重点研发计划、约在6 GPa时完全消失;与此同时,对CeSiI单晶开展了详细的高压低温电输运测量,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、是研究量子临界涨落驱动非常规超导配对的重要载体。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、







