联系人:
所在地:
通过化学掺杂或者施加高压、磁场等调控手段将发生在有限温度的连续相变抑制到绝对零度附近就实现了量子临界点,与之相关的量子临界涨落通常会造成许多反常的物理现象,包括非费米液体行为和非常规超导电性等,这些现象挑战了当前的理论框架。而实现磁性量子临界点为探索新的超导材料体系提供了重要的思路。基于这一思路,我们最近通过高压调控在CrAs和MnP的磁性量子临界点附近首次观察到超导电性,实现了Cr基和Mn基化合物超导体的重要突破。本项目计划在此基础上进一步深入研究这两类化合物中与磁性量子点相关的反常物理性质,探索超导机理;另一方面继续对以过渡金属磷族化合物为主的巡游磁性金属体系进行系统的高压调控研究,探索并实现磁性量子临界点和可能的非常规超导电性,最终建立临界磁性涨落与这些反常物理性质之间联系的规律性认识。