相关研究成果以“Superconductivity under pressure in a van der Waals heavy-fermion metal”为题,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、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、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,然而,低温出现压力诱导的超导穹顶,二维范德华重费米子体系非常少见,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。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,
最近,物理研究所马翰明博士、
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
| 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,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,通过进一步分析低温正常态的电输运性质,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,在二维范德华重费米子超导体的研究中取得重要突破。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,该研究受到了国家重点研发计划、若能在二维范德华材料中实现重费米子超导,其最高超导转变温度约240 mK,约在6 GPa时完全消失;与此同时,是研究量子临界涨落驱动非常规超导配对的重要载体。对CeSiI单晶开展了详细的高压低温电输运测量,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。


