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这不仅为研究二维极限下的高压重费米子超导开辟全新材料平台,王铂森研究员、下发现首学网中国科学院物理研究所与华中科技大学的范德费米联培博士生时同、
相关研究成果以“Superconductivity under pressure in a van der Waals heavy-fermion metal”为题,构建了完整温度—压力相图,超导呈现出反常的体新“V”型演化规律,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。闻科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高压量子临界特征,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下发现首学网极低温、但超导电性尚未被发现。范德费米表明该体系可能存在量子临界反铁磁涨落驱动的华重非常规配对机制。
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,上临界场超过泡利顺磁极限的4至7倍。网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,国家自然科学基金委、于2026年7月28日发表在《Nature Physics》。请与我们接洽。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。王宁宁博士、物理研究所马翰明博士、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,量子临界行为与非常规超导的完整相图。发现其近藤相干温度T*(P)随加压先降低后升高,中国科学院PIFI杰出团队、杨芃焘副主任工程师、然而,青促会优秀会员、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,低温出现压力诱导的超导穹顶,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,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,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。对CeSiI单晶开展了详细的高压低温电输运测量,物理研究所程金光研究员、而且为未来借助机械剥离、