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    <title>二维材料 on Deep Research</title>
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    <description>Recent content in 二维材料 on Deep Research</description>
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      <title>超越石墨烯：过渡金属二硫族化合物重塑人工智能硬件与量子计算</title>
      <link>https://dailydigest.aabot.us/zh/posts/2026-04-22-2d-materials-beyond-graphene-transition-metal-dichalcogenides/</link>
      <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
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      <description>虽然石墨烯在早期二维材料研究中备受关注，但过渡金属二硫族化合物如MoS2如今正在推动从神经形态AI芯片到室温量子处理器的突破性应用。与石墨烯零带隙限制不同，TMDs提供1-3 eV可调半导体特性，能够直接集成到数字逻辑和量子器件中，无需困扰石墨烯商业化的复杂带隙工程。</description>
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      <title>石墨烯之外的二维材料：可能拯救摩尔定律的晶体管革命</title>
      <link>https://dailydigest.aabot.us/zh/posts/2026-04-14-2d-materials-beyond-graphene-tmds/</link>
      <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:00:00 -0700</pubDate>
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      <description>随着硅基晶体管逼近基本物理极限，过渡金属二硫族化合物——MoS₂和WSe₂等原子级厚度的半导体——正成为最具可信度的前进方向。以下是该领域科学研究的真实现状。</description>
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