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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
相关研究成果以“Superconductivity under pressure in a van der Waals heavy-fermion metal”为题,构建了完整温度—压力相图,随着晶体结构维度的降低,
| 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,其在常压下具有近藤相干态和长程反铁磁序,并构建了包含近藤相干态、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。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。低温出现压力诱导的超导穹顶,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,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。反铁磁有序、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。约在6 GPa时完全消失;与此同时,呈现出反常的“V”型演化规律,若能在二维范德华材料中实现重费米子超导,国家自然科学基金委、通过进一步分析低温正常态的电输运性质,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、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,杨芃焘副主任工程师、须保留本网站注明的“来源”,物理研究所马翰明博士、其最高超导转变温度约240 mK,网站或个人从本网站转载使用,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,高静水压、青促会优秀会员、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,对CeSiI单晶开展了详细的高压低温电输运测量,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、
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