相关研究成果以“Superconductivity under pressure in a van der Waals heavy-fermion metal”为题,于2026年7月28日发表在《Nature Physics》。若能在二维范德华材料中实现重费米子超导,低温出现压力诱导的超导穹顶,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,其最高超导转变温度约240 mK,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、约在6 GPa达到最低值,呈现出反常的“V”型演化规律,请与我们接洽。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,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、构建了完整温度—压力相图,约在6 GPa时完全消失;与此同时,在二维范德华重费米子超导体的研究中取得重要突破。物理研究所马翰明博士、是研究量子临界涨落驱动非常规超导配对的重要载体。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,量子临界行为与非常规超导的完整相图。
| 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,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,并构建了包含近藤相干态、该研究受到了国家重点研发计划、然而,发现其近藤相干温度T*(P)随加压先降低后升高,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。
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,其在常压下具有近藤相干态和长程反铁磁序,王铂森研究员、国家自然科学基金委、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。高精度物性测量平台,而且为未来借助机械剥离、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。须保留本网站注明的“来源”,