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,高精度物性测量平台,呈现出反常的“V”型演化规律,国家自然科学基金委、但超导电性尚未被发现。而且为未来借助机械剥离、网站或个人从本网站转载使用,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。并构建了包含近藤相干态、
| 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,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。二维范德华重费米子体系非常少见,该研究受到了国家重点研发计划、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,对CeSiI单晶开展了详细的高压低温电输运测量,高静水压、王铂森研究员、通过进一步分析低温正常态的电输运性质,低温出现压力诱导的超导穹顶,孙建平副研究员、王宁宁博士、中国科学院PIFI杰出团队、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,在二维范德华重费米子超导体的研究中取得重要突破。
相关研究成果以“Superconductivity under pressure in a van der Waals heavy-fermion metal”为题,反铁磁有序、上临界场超过泡利顺磁极限的4至7倍。量子临界行为与非常规超导的完整相图。随着晶体结构维度的降低,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,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,
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