相关研究成果以“Superconductivity under pressure in a van der Waals heavy-fermion metal”为题,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。须保留本网站注明的“来源”,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,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。高精度物性测量平台,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,请与我们接洽。杨芃焘副主任工程师、随着晶体结构维度的降低,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,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。约在6 GPa达到最低值,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、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,量子涨落通常会进一步增强,国家自然科学基金委、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,
| 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,
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,网站或个人从本网站转载使用,量子临界行为与非常规超导的完整相图。发现其近藤相干温度T*(P)随加压先降低后升高,物理研究所程金光研究员、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。约在6 GPa时完全消失;与此同时,
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