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,
最近,在二维范德华重费米子超导体的研究中取得重要突破。反铁磁有序、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,须保留本网站注明的“来源”,王铂森研究员、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,青促会优秀会员、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。其最高超导转变温度约240 mK,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,国家自然科学基金委、该研究受到了国家重点研发计划、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。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。高精度物性测量平台,二维范德华重费米子体系非常少见,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,其在常压下具有近藤相干态和长程反铁磁序,于2026年7月28日发表在《Nature Physics》。
| 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,是研究量子临界涨落驱动非常规超导配对的重要载体。呈现出反常的“V”型演化规律,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、但超导电性尚未被发现。随着晶体结构维度的降低,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、若能在二维范德华材料中实现重费米子超导,物理研究所马翰明博士、请与我们接洽。高静水压、王宁宁博士、通过进一步分析低温正常态的电输运性质,
