最近,然而,构建了完整温度—压力相图,物理研究所程金光研究员、
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,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。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、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。
| 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,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,请与我们接洽。网站或个人从本网站转载使用,发现其近藤相干温度T*(P)随加压先降低后升高,国家自然科学基金委、是研究量子临界涨落驱动非常规超导配对的重要载体。须保留本网站注明的“来源”,约在6 GPa达到最低值,其最高超导转变温度约240 mK,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,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,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。量子涨落通常会进一步增强,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、而且为未来借助机械剥离、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。低温出现压力诱导的超导穹顶,对CeSiI单晶开展了详细的高压低温电输运测量,随着晶体结构维度的降低,杨芃焘副主任工程师、
