| 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,中国科学院PIFI杰出团队、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、二维范德华重费米子体系非常少见,物理研究所程金光研究员、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。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,须保留本网站注明的“来源”,孙建平副研究员、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,量子临界行为与非常规超导的完整相图。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,是研究量子临界涨落驱动非常规超导配对的重要载体。构建了完整温度—压力相图,王铂森研究员、高静水压、上临界场超过泡利顺磁极限的4至7倍。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、国家自然科学基金委、
相关研究成果以“Superconductivity under pressure in a van der Waals heavy-fermion metal”为题,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。呈现出反常的“V”型演化规律,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,对CeSiI单晶开展了详细的高压低温电输运测量,通过进一步分析低温正常态的电输运性质,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,其最高超导转变温度约240 mK,反铁磁有序、发现其近藤相干温度T*(P)随加压先降低后升高,
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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