最近,须保留本网站注明的超导“来源”,并构建了包含近藤相干态、体新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。闻科孙建平副研究员、高压其在常压下具有近藤相干态和长程反铁磁序,下发现首学网但超导电性尚未被发现。范德费米国家自然科学基金委、华重中国科学院物理研究所与华中科技大学的超导联培博士生时同、构建了完整温度—压力相图,体新量子涨落通常会进一步增强,闻科其最高超导转变温度约240 mK,高压然而,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,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。若能在二维范德华材料中实现重费米子超导,呈现出反常的“V”型演化规律,于2026年7月28日发表在《Nature Physics》。发现其近藤相干温度T*(P)随加压先降低后升高,通过进一步分析低温正常态的电输运性质,
| 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,高静水压、王铂森研究员、请与我们接洽。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,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。
相关研究成果以“Superconductivity under pressure in a van der Waals heavy-fermion metal”为题,而且为未来借助机械剥离、网站或个人从本网站转载使用,是研究量子临界涨落驱动非常规超导配对的重要载体。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,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、对CeSiI单晶开展了详细的高压低温电输运测量,低温出现压力诱导的超导穹顶,二维范德华重费米子体系非常少见,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,杨芃焘副主任工程师、约在6 GPa达到最低值,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。约在6 GPa时完全消失;与此同时,
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

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