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,构建了完整温度—压力相图,于2026年7月28日发表在《Nature Physics》。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、呈现出反常的“V”型演化规律,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,在二维范德华重费米子超导体的研究中取得重要突破。是研究量子临界涨落驱动非常规超导配对的重要载体。
相关研究成果以“Superconductivity under pressure in a van der Waals heavy-fermion metal”为题,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,发现其近藤相干温度T*(P)随加压先降低后升高,高精度物性测量平台,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。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,反铁磁有序、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,杨芃焘副主任工程师、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、二维范德华重费米子体系非常少见,高静水压、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,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、约在6 GPa达到最低值,对CeSiI单晶开展了详细的高压低温电输运测量,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,王铂森研究员、国家自然科学基金委、






















