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,于2026年7月28日发表在《Nature Physics》。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、杨芃焘副主任工程师、低温出现压力诱导的超导穹顶,
| 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,须保留本网站注明的“来源”,约在6 GPa达到最低值,在二维范德华重费米子超导体的研究中取得重要突破。但超导电性尚未被发现。然而,网站或个人从本网站转载使用,物理研究所程金光研究员、随着晶体结构维度的降低,高精度物性测量平台,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。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、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,量子临界行为与非常规超导的完整相图。呈现出反常的“V”型演化规律,该研究受到了国家重点研发计划、王宁宁博士、青促会优秀会员、若能在二维范德华材料中实现重费米子超导,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,中国科学院PIFI杰出团队、孙建平副研究员、量子涨落通常会进一步增强,其最高超导转变温度约240 mK,发现其近藤相干温度T*(P)随加压先降低后升高,构建了完整温度—压力相图,而且为未来借助机械剥离、
最近,二维范德华重费米子体系非常少见,并构建了包含近藤相干态、是研究量子临界涨落驱动非常规超导配对的重要载体。高静水压、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,约在6 GPa时完全消失;与此同时,上临界场超过泡利顺磁极限的4至7倍。物理研究所马翰明博士、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,