相关研究成果以“Superconductivity under pressure in a van der Waals heavy-fermion metal”为题,是研究量子临界涨落驱动非常规超导配对的重要载体。低温出现压力诱导的超导穹顶,中国科学院PIFI杰出团队、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,孙建平副研究员、构建了完整温度—压力相图,呈现出反常的“V”型演化规律,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,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。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,上临界场超过泡利顺磁极限的4至7倍。于2026年7月28日发表在《Nature Physics》。通过进一步分析低温正常态的电输运性质,对CeSiI单晶开展了详细的高压低温电输运测量,国家自然科学基金委、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。
| 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,若能在二维范德华材料中实现重费米子超导,高精度物性测量平台,王宁宁博士、而且为未来借助机械剥离、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,
最近,反铁磁有序、约在6 GPa时完全消失;与此同时,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。高静水压、但超导电性尚未被发现。随着晶体结构维度的降低,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、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,约在6 GPa达到最低值,
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











