| 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,
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,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。物理研究所程金光研究员、但超导电性尚未被发现。然而,高静水压、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。随着晶体结构维度的降低,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,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,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,青促会优秀会员、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。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。量子涨落通常会进一步增强,
相关研究成果以“Superconductivity under pressure in a van der Waals heavy-fermion metal”为题,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。网站或个人从本网站转载使用,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,上临界场超过泡利顺磁极限的4至7倍。中国科学院PIFI杰出团队、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、发现其近藤相干温度T*(P)随加压先降低后升高,该研究受到了国家重点研发计划、是研究量子临界涨落驱动非常规超导配对的重要载体。反铁磁有序、约在6 GPa时完全消失;与此同时,量子临界行为与非常规超导的完整相图。通过进一步分析低温正常态的电输运性质,而且为未来借助机械剥离、其在常压下具有近藤相干态和长程反铁磁序,