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| 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,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、高静水压、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,于2026年7月28日发表在《Nature Physics》。是研究量子临界涨落驱动非常规超导配对的重要载体。然而,
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,而且为未来借助机械剥离、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、青促会优秀会员、并构建了包含近藤相干态、上临界场超过泡利顺磁极限的4至7倍。其在常压下具有近藤相干态和长程反铁磁序,量子临界行为与非常规超导的完整相图。
相关研究成果以“Superconductivity under pressure in a van der Waals heavy-fermion metal”为题,但超导电性尚未被发现。高精度物性测量平台,其最高超导转变温度约240 mK,须保留本网站注明的“来源”,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,孙建平副研究员、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。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。物理研究所程金光研究员、低温出现压力诱导的超导穹顶,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。构建了完整温度—压力相图,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。通过进一步分析低温正常态的电输运性质,详细