主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
办院方针
面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构,加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点。
院况简介
中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
科技奖励
科技期刊
科技专项
科研进展/ 更多
工作动态/ 更多
工作动态/ 更多
中国科学院学部
中国科学院院部
语音播报
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,是研究量子临界涨落驱动非常规超导配对的重要载体。降低晶体结构维度,量子涨落便会增强,若在二维范德华材料中实现重费米子超导,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。而二维范德华重费米子体系非常少见,近期发现的范德华层状重费米子金属CeSiI为此带来契机。该材料在常压下具有近藤相干态和长程反铁磁序,但超导电性尚未被发现。
近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心等在二维范德华重费米子超导体研究中取得进展。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、高静水压、高精度物性测量平台,对CeSiI单晶开展高压低温电输运测量,构建完整温度—压力相图。研究发现,近藤相干温度T*(P)随加压先降低后升高,在约6 GPa达到最低值,呈现反常的“V”型演化规律,这与传统重费米子体系不同;反铁磁有序温度TN(P)随加压持续降低,在约6 GPa时完全消失;低温出现压力诱导的超导穹顶,其最高超导转变温度约240 mK,上临界场超过泡利顺磁极限的4至7倍。
研究进一步分析低温正常态的电输运性质发现,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。这表明,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。
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,并构建了包含近藤相干态、反铁磁有序、量子临界行为与非常规超导的完整相图。这不仅为探究二维极限下的重费米子超导提供了全新材料平台,并为未来借助机械剥离、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。
相关研究成果发表在《自然-物理学》(Nature Physics)上。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院相关项目及国家重大科技基础设施综合极端条件实验装置的支持。

CeSiI的晶体结构及温度—压力相图
扫一扫在手机打开当前页
© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1
京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002
地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)








