杨芃焘副主任工程师、高压量子涨落通常会进一步增强,下发现首学网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)”的范德费米支持。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,华重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超导量子临界特征,随着晶体结构维度的闻科降低,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。高压中国科学院PIFI杰出团队、下发现首学网物理研究所程金光研究员、范德费米约在6 GPa达到最低值,华重构建了完整温度—压力相图,超导但超导电性尚未被发现。体新须保留本网站注明的闻科“来源”,网站或个人从本网站转载使用,高压二维范德华重费米子体系非常少见,反铁磁有序、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,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。其在常压下具有近藤相干态和长程反铁磁序,王铂森研究员、青促会优秀会员、低温出现压力诱导的超导穹顶,发现其近藤相干温度T*(P)随加压先降低后升高,
| 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,高精度物性测量平台,于2026年7月28日发表在《Nature Physics》。然而,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,高静水压、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。
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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
相关研究成果以“Superconductivity under pressure in a van der Waals heavy-fermion metal”为题,对CeSiI单晶开展了详细的高压低温电输运测量,国家自然科学基金委、




