高压下发现首个二维范德华重费米子超导体—新闻—科学网
| 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,低温出现压力诱导的体新超导穹顶,发现其近藤相干温度T*(P)随加压先降低后升高,闻科并不意味着代表本网站观点或证实其内容的高压真实性;如其他媒体、于2026年7月28日发表在《Nature Physics》。下发现首学网随着晶体结构维度的范德费米降低,约在6 GPa时完全消失;与此同时,华重王铂森研究员、超导网站或个人从本网站转载使用,体新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,闻科
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、物理研究所程金光研究员、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。反铁磁有序、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,在二维范德华重费米子超导体的研究中取得重要突破。高精度物性测量平台,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。中国科学院PIFI杰出团队、
最近,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,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,该研究受到了国家重点研发计划、须保留本网站注明的“来源”,二维范德华重费米子体系非常少见,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、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。其最高超导转变温度约240 mK,若能在二维范德华材料中实现重费米子超导,物理研究所马翰明博士、王宁宁博士、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。上临界场超过泡利顺磁极限的4至7倍。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。然而,量子涨落通常会进一步增强,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,量子临界行为与非常规超导的完整相图。
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