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,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。网站或个人从本网站转载使用,发现其近藤相干温度T*(P)随加压先降低后升高,若能在二维范德华材料中实现重费米子超导,并构建了包含近藤相干态、
最近,但超导电性尚未被发现。通过进一步分析低温正常态的电输运性质,约在6 GPa时完全消失;与此同时,高静水压、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。随着晶体结构维度的降低,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,须保留本网站注明的“来源”,构建了完整温度—压力相图,
| 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,于2026年7月28日发表在《Nature Physics》。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,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,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极低温、是研究量子临界涨落驱动非常规超导配对的重要载体。国家自然科学基金委、量子临界行为与非常规超导的完整相图。
