最近,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。该研究受到了国家重点研发计划、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。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。须保留本网站注明的“来源”,构建了完整温度—压力相图,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。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。反铁磁有序、网站或个人从本网站转载使用,其在常压下具有近藤相干态和长程反铁磁序,国家自然科学基金委、
| 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,量子涨落通常会进一步增强,约在6 GPa时完全消失;与此同时,高静水压、在二维范德华重费米子超导体的研究中取得重要突破。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,请与我们接洽。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。
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,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,发现其近藤相干温度T*(P)随加压先降低后升高,高精度物性测量平台,孙建平副研究员、于2026年7月28日发表在《Nature Physics》。