Achieving full spectrum of atomically thin 2D TMDs by CVD: From monolayers to alloys, heterostructures, and superlattices
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Le résumé fourni par la source
Intensive research into atomically thin two-dimensional (2D) transition metal dichalcogenides (TMDs) has revealed remarkable physicochemical properties, positioning them as promising candidates for advanced functional electronic and optoelectronic devices beyond conventional silicon-based technologies. Beyond pristine monolayer TMDs with diverse elemental compositions, the development of compositionally tunable alloys, heterostructures, and superlattices composed of distinct TMDs has enabled the exploration of emergent physical phenomena and functionalities. However, the controllable synthesis of large-area, high-quality 2D TMDs with well-defined compositions and architectures remains a fundamental prerequisite for both basic research and practical applications. While mechanical exfoliation has been extensively adopted for constructing TMDs-based heterostructures and superlattices, it lacks scalability and structural precision. In contrast, chemical vapor deposition (CVD) has emerged as a versatile and scalable approach for synthesizing a broad spectrum of TMDs including monolayers, alloys, vertical/lateral heterostructures, and superlattices. This review provides a comprehensive and critical overview of recent progress in the CVD synthesis of 2D TMDs. Particular attention is given to nucleation and growth mechanisms, and the structural and functional diversity achieved through alloying and hetero-integration. Finally, we outline key challenges and promising directions for future research in this rapidly evolving field.
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Le contrôle bibliographique ouvert
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- Titre Crossref
- Achieving full spectrum of atomically thin 2D TMDs by CVD: From monolayers to alloys, heterostructures, and superlattices
- Date Crossref
- 28/08/2026
- Éditeur
- AIP Publishing
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Lanzhou University of Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Lanzhou University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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The University of Sydney pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Nanyang Technological University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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UNSW Sydney pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Institute of Space Sciences pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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School of Materials & Energy pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Chemistry pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Materials Science and Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Space Science and Technology Shandong Key Laboratory of Space Environment and Exploration Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Lanzhou University of Technology, Lanzhou University et The University of Sydney, avec 7 autres affiliations.
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