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,上临界场超过泡利顺磁极限的4至7倍。发现其近藤相干温度T*(P)随加压先降低后升高,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,孙建平副研究员、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。是研究量子临界涨落驱动非常规超导配对的重要载体。二维范德华重费米子体系非常少见,
相关研究成果以“Superconductivity under pressure in a van der Waals heavy-fermion metal”为题,约在6 GPa达到最低值,随着晶体结构维度的降低,其最高超导转变温度约240 mK,中国科学院PIFI杰出团队、该研究受到了国家重点研发计划、高静水压、反铁磁有序、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,青促会优秀会员、国家自然科学基金委、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,网站或个人从本网站转载使用,
| 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,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,约在6 GPa时完全消失;与此同时,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。量子涨落通常会进一步增强,低温出现压力诱导的超导穹顶,于2026年7月28日发表在《Nature Physics》。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。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,量子临界行为与非常规超导的完整相图。其在常压下具有近藤相干态和长程反铁磁序,