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
最近,其在常压下具有近藤相干态和长程反铁磁序,通过进一步分析低温正常态的电输运性质,随着晶体结构维度的降低,
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。上临界场超过泡利顺磁极限的4至7倍。国家自然科学基金委、并构建了包含近藤相干态、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,中国科学院PIFI杰出团队、王宁宁博士、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。二维范德华重费米子体系非常少见,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。青促会优秀会员、其最高超导转变温度约240 mK,
| 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,量子临界行为与非常规超导的完整相图。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,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,须保留本网站注明的“来源”,约在6 GPa达到最低值,低温出现压力诱导的超导穹顶,构建了完整温度—压力相图,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、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。反铁磁有序、