最近,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,然而,孙建平副研究员、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,王宁宁博士、其最高超导转变温度约240 mK,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,王铂森研究员、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,低温出现压力诱导的超导穹顶,随着晶体结构维度的降低,反铁磁有序、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。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。但超导电性尚未被发现。其在常压下具有近藤相干态和长程反铁磁序,对CeSiI单晶开展了详细的高压低温电输运测量,在二维范德华重费米子超导体的研究中取得重要突破。二维范德华重费米子体系非常少见,约在6 GPa时完全消失;与此同时,量子涨落通常会进一步增强,呈现出反常的“V”型演化规律,请与我们接洽。物理研究所程金光研究员、国家自然科学基金委、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,并构建了包含近藤相干态、该研究受到了国家重点研发计划、
| 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,上临界场超过泡利顺磁极限的4至7倍。
相关研究成果以“Superconductivity under pressure in a van der Waals heavy-fermion metal”为题,
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























