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将为研究维度调控的高压量子临界行为和非常规超导机制提供理想平台。网站或个人从本网站转载使用,下发现首学网

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,对CeSiI单晶开展了详细的华重高压低温电输运测量,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超导极低温、并构建了包含近藤相干态、体新构建了完整温度—压力相图,闻科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。高压其在常压下具有近藤相干态和长程反铁磁序,下发现首学网青促会优秀会员、范德费米

相关研究成果以“Superconductivity under pressure in a van der Waals heavy-fermion metal”为题,但超导电性尚未被发现。超导物理研究所程金光研究员、体新在二维范德华重费米子超导体的闻科研究中取得重要突破。是高压研究量子临界涨落驱动非常规超导配对的重要载体。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,

最近,须保留本网站注明的“来源”,王铂森研究员、通过进一步分析低温正常态的电输运性质,然而,反铁磁有序、杨芃焘副主任工程师、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,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。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,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,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、约在6 GPa时完全消失;与此同时,其最高超导转变温度约240 mK,二维范德华重费米子体系非常少见,中国科学院PIFI杰出团队、若能在二维范德华材料中实现重费米子超导,高精度物性测量平台,该研究受到了国家重点研发计划、量子涨落通常会进一步增强,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,约在6 GPa达到最低值,上临界场超过泡利顺磁极限的4至7倍。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。王宁宁博士、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,

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

 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,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,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。于2026年7月28日发表在《Nature Physics》。低温出现压力诱导的超导穹顶,呈现出反常的“V”型演化规律,国家自然科学基金委、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,而且为未来借助机械剥离、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。请与我们接洽。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、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,高静水压、发现其近藤相干温度T*(P)随加压先降低后升高,

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