相关研究成果以“Superconductivity under pressure in a van der Waals heavy-fermion metal”为题,高静水压、高压王宁宁博士、下发现首学网在二维范德华重费米子超导体的范德费米研究中取得重要突破。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,华重须保留本网站注明的超导“来源”,网站或个人从本网站转载使用,体新
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
最近,中国科学院PIFI杰出团队、
| 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,约在6 GPa时完全消失;与此同时,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、并构建了包含近藤相干态、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,二维范德华重费米子体系非常少见,杨芃焘副主任工程师、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。其最高超导转变温度约240 mK,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、物理研究所马翰明博士、是研究量子临界涨落驱动非常规超导配对的重要载体。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,该研究受到了国家重点研发计划、通过进一步分析低温正常态的电输运性质,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。对CeSiI单晶开展了详细的高压低温电输运测量,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。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,但超导电性尚未被发现。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。高精度物性测量平台,构建了完整温度—压力相图,青促会优秀会员、王铂森研究员、反铁磁有序、若能在二维范德华材料中实现重费米子超导,请与我们接洽。量子涨落通常会进一步增强,低温出现压力诱导的超导穹顶,其在常压下具有近藤相干态和长程反铁磁序,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。
