Dari Komputasi ke Penyimpanan: Rantai Industri Semikonduktor Dua Dimensi Sedang Terbentuk

marsbit發佈於 2026-07-29更新於 2026-07-29

文章摘要

Semikonduktor dua dimensi, yang juga dikenal sebagai semikonduktor lapisan atom, muncul sebagai bahan kunci pasca-era Moore, terutama karena kemampuan pengendalian gerbangnya yang kuat pada skala saluran pendek. Dengan proses chip berbasis silikon mendekati batas fisiknya, rantai industri global—termasuk raksasa seperti TSMC, Intel, dan Samsung—serta lembaga penelitian terkemuka seperti IMEC, telah mempercepat tata letak di jalur ini. Pada Juni 2026, TSMC, bekerja sama dengan ASML dan imec, memamerkan integrasi n/pFET dua dimensi pada wafer 300 mm, menandai peralihan teknologi dari laboratorium menuju jalur produksi. Di Tiongkok, rantai industri semikonduktor dua dimensi juga mulai terbentuk dengan pesat. Dalam hal material dan peralatan, tim dari Universitas Nanjing dan perusahaan spin-off Jimo Xin telah mengembangkan peralatan Oxy-MOCVD Ultra 200 yang seluruh komponen utamanya diproduksi di dalam negeri, berhasil mencapai produksi massal kristal tunggal senyawa chalcogenide logam transisi 6 inci dan bahkan 8 inci, mengisi kesenjangan produksi wafer tingkat pabrik. Selain itu, tim dari Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, telah menyiapkan kristal tunggal lapisan tunggal p-type MoSi2N4 skala wafer, melengkapi kekurangan material p-type untuk sirkuit CMOS dua dimensi. Dalam hal ekosistem rekayasa, jalur demonstrasi proses 8 inci di Shanghai yang dibangun oleh Yuanji Micro telah beroperasi penuh, menyediakan kemampuan pembuatan chip dari persiapan material...

Semikonduktor dua dimensi, juga dikenal sebagai semikonduktor lapisan atom, adalah bahan semikonduktor dengan lapisan fungsional inti yang tebalnya hanya setebal satu atau beberapa atom, diwakili oleh kalkogenida logam transisi (seperti molibdenum disulfida), dan merupakan salah satu bahan kunci di era pasca-Moore. Ketika proses manufaktur chip berbasis silikon mendekati batas fisiknya, bahan semikonduktor saluran silikon tradisional telah mendekati batas kinerjanya. Semikonduktor dua dimensi (seperti MoS2, WSe2, InSe, dll.) dengan keunggulan alami ketebalan atomnya, mampu mencapai kemampuan pengontrolan gerbang yang kuat secara alami pada skala saluran pendek dengan struktur datar atomik tingkat wafer, dianggap sebagai bahan baru non-silikon paling potensial di era pasca-Moore.

Saat ini, konsensus industri global sedang terbentuk dengan cepat. Raksasa manufaktur wafer internasional seperti TSMC, Intel, Samsung, serta lembaga penelitian top seperti IMEC dan IRDS telah secara jelas mengembangkan lini semikonduktor dua dimensi, menilai bahwa mereka akan diintegrasikan sebagai komponen inti ke dalam sistem integrasi heterogen setelah node 1nm. Pada Juni 2026, TSMC bersama ASML dan imec memamerkan untuk pertama kalinya di simposium VLSI integrasi transistor n/pFET dua dimensi dengan jarak gerbang kontak 50 nm pada wafer 300 mm, menandakan bahwa raksasa internasional sedang mempercepat transisi transistor dua dimensi dari laboratorium ke lini produksi. Dalam situasi ini, rantai industri domestik juga telah mempercepat tata letak seluruh rantainya, dengan terobosan dalam persiapan bahan, pengembangan peralatan mandiri, hingga integrasi chip dan pembangunan ekosistem, rantai industri semikonduktor dua dimensi sedang terbentuk.

01 Terobosan Material dan Otonomi Peralatan: Dari "Bisa Membuat" ke "Bisa Memproduksi"

Semikonduktor dua dimensi dianggap sebagai bahan kunci dalam manufaktur chip era pasca-silikon, namun persiapan wafer bahan semikonduktor dua dimensi yang berskala besar dan berkualitas tinggi adalah prasyarat untuk aplikasi industrialisasinya. Di antaranya, Chemical Vapor Deposition (CVD) dan Metal-Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD) adalah teknologi kunci untuk mewujudkan manufaktur bahan semikonduktor dua dimensi yang berskala besar di masa depan.

Di bidang peralatan dan pertumbuhan material, tim Profesor Wang Xinran dari Universitas Nanjing dan platform transformasi industrinya, Jimoxinke Technology, bekerja sama dalam serangkaian kemajuan dalam persiapan kristal tunggal semikonduktor dua dimensi tingkat wafer. Pada Oktober 2025, tim ini, mengandalkan perangkat Oxy-MOCVD 200 ultra yang dikembangkan secara mandiri oleh Jimoxinke Technology (komponen inti 100% buatan dalam negeri), melalui teknik rekayasa substrat inovatif, melaporkan untuk pertama kalinya di dunia persiapan produksi massal kristal tunggal semikonduktor kalkogenida logam transisi dua dimensi 6 inci, kompatibel dengan berbagai bahan seperti MoS2, WS2, WSe2, dengan laju keselarasan domain satu arah wafer 150 mm melebihi 99%. Pada Januari 2026, tim bekerja sama dengan tim Profesor Wang Jinlan dari Universitas Tenggara, mengembangkan teknologi oxy-MOCVD (oxygen-assisted metal-organic chemical vapor deposition) baru, melampaui hambatan regulasi kinetika pertumbuhan, tidak hanya meningkatkan ukuran domain kristal MoS2 rata-rata dari ratusan nanometer menjadi ratusan mikrometer, memecahkan masalah produksi massal pertumbuhan seragam area besar, tetapi juga menekan masalah kontaminasi karbon dari akarnya. Berdasarkan proses ini, Jimoxinke menyelesaikan peningkatan dan kustomisasi mendalam pada perangkat, dapat menyediakan kemampuan proses plug-and-play untuk hilir, saat ini sistem teknologi telah mencakup bahan semikonduktor dua dimensi utama seperti MoS2, MoSe2, WS2, WSe2. Atas dasar ini, Jimoxinke lebih lanjut memimpin di dunia dalam mencapai produksi massal kristal tunggal semikonduktor dua dimensi 8 inci, produk telah memasuki lembaga penelitian top seperti Universitas Cambridge, Universitas Fudan, dan bekerja sama dengan perusahaan manufaktur chip hilir, menghubungkan langkah kunci dari sampel laboratorium ke bahan tingkat lini produksi.

Selain bahan tipe-n utama, kekurangan dalam persiapan kristal tunggal tingkat wafer semikonduktor dua dimensi tipe-p juga telah ditutup. Mirip dengan perangkat elektronik berbasis silikon, kristal tunggal semikonduktor dua dimensi tipe-n dan tipe-p tingkat wafer adalah dasar dan prasyarat untuk membangun sirkuit terintegrasi CMOS dua dimensi. Hingga saat ini, para peneliti telah mengembangkan berbagai bahan semikonduktor dua dimensi tipe-n, di antaranya MoS2, WS2, dll. telah mencapai persiapan kristal tunggal tingkat wafer; namun, semikonduktor dua dimensi tipe-p dengan mobilitas tinggi dan stabilitas sangat baik masih langka, dan pertumbuhan kristal tunggal tingkat wafer dari bahan semacam ini lebih sulit. Pada Juli 2026, tim dari Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences mencapai terobosan, berhasil menyiapkan wafer kristal tunggal lapisan tunggal MoSi2N4 tipe-p area besar berkinerja tinggi. Sistem bahan ini pertama kali diciptakan oleh tim tersebut, sebelumnya hanya dapat menyiapkan film polikristalin, celah batas butir akan secara signifikan mengurangi kinerja perangkat, dan juga mudah rusak selama pemindahan dan pemrosesan; penelitian ini, melalui efek panduan anak tangga substrat kristal tunggal khusus, mencapai pertumbuhan terarah dan penyambungan tanpa celah bahan, sepenuhnya menutup kekurangan inti panjang dari sirkuit CMOS dua dimensi yang kehilangan bahan tipe-p berkualitas.

Dalam arah bahan khusus, tim penelitian Profesor Peng Hailin dari Universitas Peking untuk pertama kalinya pada skala tingkat wafer mencapai persiapan terkontrol film ferroelektrik ultra-tipis dan seragam serta struktur heteronya, dan membangun transistor ferroelektrik berkecepatan tinggi dengan tegangan kerja ultra-rendah (0.8V) dan daya tahan sangat tinggi (dapat bersiklus lebih dari 1.5×10^12 kali), kinerja komprehensifnya secara signifikan melampaui sistem ferroelektrik berbasis hafnium tingkat industri yang ada, saat ini merupakan transistor ferroelektrik dengan tegangan kerja terkecil, konsumsi daya terendah, dan daya tahan terbaik yang diketahui. Untuk pertama kalinya di dunia menunjukkan sistem bahan ferroelektrik dua dimensi tingkat wafer berkinerja tinggi, menyediakan dasar material dan jalur teknologi yang layak untuk pengembangan chip canggih berdaya tinggi.

02 Ekosistem Rekayasa Secara Bertahap Terbentuk, Menjembatani Jurang dari Laboratorium ke Lini Produksi

Terobosan material dan perangkat pada akhirnya perlu diterapkan ke dalam sistem manufaktur standar.

Pada 9 Juli 2026, Lini Proses Percontohan Rekayasa Semikonduktor Dua Dimensi 8 Inci yang dibangun oleh Yuanji Micro Technology di Pudong terhubung penuh, menjadi tonggak sejarah semikonduktor dua dimensi domestik dari penelitian ke industrialisasi. Lini proses ini selesai dinyalakan pada Januari 2026, hanya membutuhkan waktu lebih dari setengah tahun untuk menyelesaikan debugging peralatan dan optimalisasi proses penuh, berbeda dengan platform uji coba kecil laboratorium, saat ini telah memiliki kemampuan fabrikasi wafer dan uji coba rekayasa lengkap, membangun rantai rekayasa lengkap dari persiapan bahan hingga integrasi chip. Sebelumnya, penelitian semikonduktor dua dimensi domestik sebagian besar terkonsentrasi di laboratorium universitas, persiapan perangkat didominasi oleh uji coba manual skala kecil, dengan kesenjangan besar dari standar industri; tim Yuanji Micro Technology, setelah sepuluh tahun penuh perjuangan, menghubungkan proses lengkap dari pertumbuhan wafer, proses integrasi, pemodelan perangkat, desain sirkuit hingga pengujian dan pengemasan.

Paket alat desain proses (PDK) pendukung juga diluncurkan secara bersamaan, lebih lanjut menjembatani hambatan hubungan antara desain dan manufaktur. PDK 0.1 versi 500 nm berbasis lini pilot 8 inci yang dirilis oleh Yuanji Micro Technology adalah IP proses pertama di bidang semikonduktor dua dimensi yang kompatibel dengan rantai alat EDA utama, berisi set lengkap paket alat termasuk Pcell, DRC, LVS, PEX, dengan hasil proses lebih besar dari 99.99%, berbagai indikator memecahkan rekor internasional, pada dasarnya mendekati tingkat proses silikon setara, di masa depan dapat mendukung desain dan manufaktur tingkat wafer sirkuit dua dimensi kelas 100.000 transistor.

Seiring dengan sambungan lini produksi dan peluncuran PDK, layanan foundry dan ekosistem industri juga dimulai secara bersamaan. Tim dari Universitas Peking, Universitas Tsinghua, Universitas Jiaotong Shanghai, Universitas Nanjing, dan lainnya telah menyelesaikan penandatanganan kerja sama penelitian dengan Yuanji Micro Technology, layanan foundry wafer secara resmi terbuka untuk sektor penelitian; perusahaan seperti Xi'an Pioneer Institute, Shanghai Erweixing Technology juga mencapai kerja sama strategis rantai industri, mengembangkan kerja sama mendalam di sekitar berbagi platform proses, transformasi hasil, dan pembangunan ekosistem. Dukungan industri lokal juga mengikuti, Kota Baru Chuansha Shanghai dengan lini pilot Yuanji Micro Technology sebagai inti, menarik perusahaan hulu dan hilir rantai industri untuk berkumpul; pada tingkat kota Shanghai, semikonduktor dua dimensi telah dimasukkan ke dalam arah pengembangan utama industri masa depan, dari penelitian dan pengembangan, inovasi kolaboratif hingga pengembangan ekosistem, dengan target membentuk siklus industri lengkap "penelitian-pilot-produksi massal". Perlu dicatat, rasio peralatan semikonduktor berbasis silikon yang ada yang dapat digunakan kembali oleh lini produksi semikonduktor dua dimensi sekitar 70%, tidak akan mengganggu sistem industri yang ada, justru akan menciptakan pertumbuhan pasar baru di segmen bahan, peralatan, manufaktur, kemasan canggih, dan lainnya.

03 Peta Aplikasi yang Berkembang dari Komputasi ke Penyimpanan, Peta Aplikasi Terus Meluas

Seiring dengan matangnya sistem manufaktur, semikonduktor dua dimensi juga sedang memperluas dari komputasi logika ke skenario aplikasi seperti penyimpanan.

Di bidang komputasi logika, domestik telah menyelesaikan lompatan dari perangkat ke prosesor kompleks. Pada tahun 2025, mikroprosesor arsitektur RISC-V 32-bit pertama di dunia berbahan semikonduktor dua dimensi "Wuji" diluncurkan, menggunakan bahan molibdenum disulfida (MoS2), mengintegrasikan 5900 transistor, ketebalan hanya 0.7 nanometer, hasil inverter tunggal mencapai 99.77%, mewujudkan pengembangan mandiri seluruh rantai dari bahan, arsitektur hingga fabrikasi wafer, memvalidasi kelayakan bahan dua dimensi membangun sirkuit logika kompleks. Prosesor ini pada frekuensi clock 1kHz dapat secara serial mengimplementasikan 37 instruksi RISC-V 32-bit, memenuhi persyaratan set instruksi integer RV32I. Memiliki kinerja penguatan tunggal tinggi dan kebocoran arus keadaan mati ultra-rendah, cocok untuk skenario seperti IoT, komputasi tepi.

Pada tahun 2026, tim Profesor Wang Xinran dan Qiu Hao dari Universitas Nanjing bersama Suzhou National Laboratory dan Huawei, lebih lanjut menghubungkan seluruh alur kerja desain-proses-manufaktur chip semikonduktor dua dimensi yang kompatibel dengan lini Fab, berhasil mengembangkan mikroprosesor paralel multi-bit MoS2 (molibdenum disulfida) pertama di dunia "Mengqi (MAGIC)-1000", kepadatan integrasi transistor menciptakan rekor tertinggi untuk sirkuit digital non-silikon baru, menandakan penelitian semikonduktor dua dimensi China memasuki tahap pengembangan baru integrasi lini produksi. Berdasarkan optimalisasi kolaboratif lintas tingkat, tim dalam proses industri 0.5μm dalam area chip ultra-kompak mengintegrasikan 1433 transistor MoS2, berhasil mengembangkan mikroprosesor "Mengqi-1000". Chip ini menggunakan set instruksi RISC, terdiri dari empat modul utama: dekoder instruksi, bank register, unit logika aritmatika, multiplexer, kepadatan integrasi transistor meningkat 1 orde besarnya dari rekor internasional sebelumnya, mencapai 9336/mm2, sebanding dengan proses silikon matang node yang sama. Chip ini pertama kali mewujudkan operasi paralel data multi-bit semikonduktor dua dimensi, frekuensi kerja maksimum dapat mencapai 43kHz, dan mengintegrasikan bank register on-chip pada chip dua dimensi, menghilangkan latensi akses dan hambatan bandwidth yang dibawa oleh penyimpanan off-chip.

Di bidang penyimpanan, karakteristik kebocoran arus ultra-rendah semikonduktor dua dimensi menunjukkan nilai strategis unik. Tim gabungan Universitas Fudan mengembangkan transistor semikonduktor dua dimensi dengan arus kebocoran terendah hingga saat ini. Tim ini mencapai arus kebocoran ultra-rendah rekor—setara dengan hanya satu elektron yang bocor setiap 9.15 detik. Atas dasar ini, chip memori DRAM baru yang dibangun, pada tegangan retensi nol mencapai waktu retensi data ultra-panjang lebih dari 8500 detik, sekaligus menyeimbangkan kemampuan baca-tulis cepat dan penyimpanan multi-kapasitas. DRAM dua transistor tanpa kapasitor (2T0C) yang dioptimalkan mencapai operasi penyimpanan quasi-nonvolatile, presisi penyimpanan 5-bit, dan kecepatan penulisan nanodetik. Yuanji Micro Technology telah menetapkan DRAM sebagai arah fokus utama. Karakteristik kebocoran arus ultra-rendah semikonduktor dua dimensi dapat secara signifikan mengurangi daya refresh, diharapkan dapat pertama kali diimplementasikan dalam skenario tepi dan komputasi besar, di masa depan dikombinasikan dengan teknologi penumpukan 3D secara bertahap meningkatkan kapasitas DRAM. Pada Juli 2026, tim Zhou Peng-Liu Chunsen dari Universitas Fudan melangkah lebih jauh, untuk pertama kalinya dalam lingkungan suhu kamar mengamati dengan jelas perilaku penyimpanan nonvolatile elektron tunggal, berhasil membuat perangkat dengan jendela penyimpanan kuantum nonvolatile terbesar di dunia—hanya perlu menyuntikkan satu elektron, jendela penyimpanan dapat mencapai 0.5 volt. Ini menandakan teknologi penyimpanan informasi muatan telah mencapai puncak tertinggi "satu elektron, satu bit".

Selain komputasi dan penyimpanan, semikonduktor dua dimensi memiliki keunggulan tak tergantikan dalam lebih banyak skenario khusus. Semikonduktor dua dimensi sebagai bahan SOI ekstrem, memiliki keunggulan unik dalam sirkuit analog RF, komunikasi antiradiasi, antarmuka otak-komputer, dan skenario lainnya. Pada Januari tahun ini, mengandalkan platform satelit "Fudan-1", sistem komunikasi RF semikonduktor dua dimensi antiradiasi pertama kali mencapai validasi di orbit luar angkasa. Pada saat yang sama, semikonduktor dua dimensi dapat disiapkan sebagai perangkat fleksibel dan transparan, mampu mendukung penelitian dan pengembangan perangkat di bidang depan seperti sensor optoelektronik, komputasi kuantum.

04 Kesimpulan

Saat ini, semikonduktor dua dimensi telah benar-benar keluar dari laboratorium, memasuki tahap pengembangan baru verifikasi rekayasa dan fabrikasi wafer skala kecil. Dari terobosan tingkat wafer dalam persiapan bahan, ke sambungan rekayasa lini manufaktur, hingga implementasi aplikasi di berbagai bidang seperti komputasi dan penyimpanan, setiap bagian dari rantai industri semikonduktor dua dimensi domestik sedang dipercepat, secara awal membentuk rantai industri lengkap yang mencakup bahan, peralatan, manufaktur, desain, aplikasi.

Di jalur baru semikonduktor dua dimensi ini, persaingan internasional telah sepenuhnya dimulai. Pembentukan rantai industri baru ini tidak hanya menyediakan kemungkinan baru untuk teknologi chip di era pasca-Moore, tetapi juga membuka dimensi persaingan baru dalam transformasi struktur industri semikonduktor global.

Artikel ini berasal dari akun WeChat "Semiconductor Industry Vertical and Horizontal" (ID: ICViews), penulis: Peng Cheng

熱門幣種推薦

相關問答

QApa yang dimaksud dengan semikonduktor dua dimensi, dan mengapa dianggap sebagai salah satu bahan kunci di era pasca-Moore?

ASemikonduktor dua dimensi, juga dikenal sebagai semikonduktor lapisan atom, adalah bahan semikonduktor dengan lapisan fungsional inti setebal hanya satu atau beberapa lapisan atom. Dikenal dengan senyawa sulfida logam transisi (seperti MoS₂), bahan ini dianggap sebagai salah satu bahan kunci era pasca-Moore karena keunggulan alami ketebalan tingkat atom. Ketika proses chip berbasis silikon mendekati batas fisik, bahan saluran silikon tradisional hampir mencapai batas kinerjanya. Dengan struktur yang rata secara atom pada skala wafer, semikonduktor dua dimensi dapat mencapai kemampuan pengontrolan gerbang yang kuat secara alami pada skala saluran pendek, menjadikannya bahan non-silikon baru yang paling potensial di era pasca-Moore.

QApa kemajuan penting dalam persiapan bahan dan peralatan untuk semikonduktor dua dimensi di Tiongkok yang disebutkan dalam artikel?

ADi bidang peralatan dan pertumbuhan bahan, tim Profesor Wang Xinran di Universitas Nanjing bekerja sama dengan perusahaan teknologi spin-offnya, JimoXin Technology, berhasil memproduksi kristal tunggal semikonduktor senyawa sulfida logam transisi dua dimensi pertama di dunia pada wafer 6 inci menggunakan peralatan Oxy-MOCVD 200 ultra buatan sendiri dengan komponen inti 100% lokal. Selain itu, tim dari Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, berhasil mempersiapkan wafer kristal tunggal lapisan tunggal MoSi₂N₄ tipe-p berkinerja tinggi dan area besar, melengkapi kekurangan bahan tipe-p berkualitas untuk sirkuit CMOS dua dimensi.

QApa arti penting dari jalur demonstrasi rekayasa semikonduktor dua dimensi 8 inci yang disebutkan dalam artikel, dan kemajuan apa yang dicapai?

AJalur proses demonstrasi rekayasa semikonduktor dua dimensi 8 inci yang dibangun oleh Yuanji Micro di Pudong adalah tonggak sejarah industrialisasi semikonduktor dua dimensi di Tiongkok. Jalur ini memiliki kemampuan lengkap untuk aliran wafer dan pembuatan rekayasa, membangun rantai rekayasa lengkap dari persiapan bahan hingga integrasi chip. Selain itu, mereka merilis paket perangkat desain proses (PDK) versi 0.1 dengan node 500 nm, yang merupakan IP proses pertama di bidang semikonduktor dua dimensi yang kompatibel dengan rantai alat EDA utama. Layanan foundry juga telah dibuka untuk lembaga penelitian, dan ekosistem industri mulai terbentuk.

QApa saja aplikasi utama semikonduktor dua dimensi yang disebutkan dalam artikel, berikan contoh konkretnya.

AArtikel ini menyebutkan aplikasi utama di bidang komputasi logika dan penyimpanan. Di bidang komputasi logika, contohnya termasuk mikroprosesor arsitektur RISC-V 32-bit 'Wuji' berbahan MoS₂ yang dirilis pada 2025, dan mikroprosesor paralel multi-bit 'Mengqi (MAGIC)-1000' berbahan MoS₂ yang dikembangkan bersama oleh Universitas Nanjing, Suzhou National Laboratory, dan Huawei pada 2026. Di bidang penyimpanan, tim dari Universitas Fudan mengembangkan chip memori DRAM dengan waktu retensi data ultra-panjang (lebih dari 8500 detik) dan kecepatan tulis nanodetik menggunakan transistor semikonduktor dua dimensi dengan kebocoran arus sangat rendah, serta mencapai penyimpanan non-volatil dengan jendela kuantum terbesar di dunia pada suhu kamar.

QMenurut artikel, bagaimana prospek perkembangan industri semikonduktor dua dimensi?

AMenurut artikel, semikonduktor dua dimensi telah sepenuhnya keluar dari tahap laboratorium dan memasuki tahap pengembangan baru berupa verifikasi rekayasa dan aliran wafer dalam jumlah kecil. Dari terobosan tingkat wafer dalam persiapan bahan, integrasi jalur produksi rekayasa, hingga penerapan di berbagai bidang seperti komputasi dan penyimpanan, setiap mata rantai industri semikonduktor dua dimensi di Tiongkok sedang dipercepat, membentuk rantai industri lengkap yang mencakup bahan, peralatan, manufaktur, desain, dan aplikasi. Industri ini tidak hanya menyediakan kemungkinan baru untuk teknologi chip di era pasca-Moore tetapi juga membuka dimensi kompetisi baru dalam restrukturisasi lanskap industri semikonduktor global.

你可能也喜歡

俄罗斯燃料危机正在缓解:各地区开始取消加油站限购措施

俄罗斯燃料危机呈现缓解迹象,多个地区开始取消或放宽加油站限购措施。2026年6月底,由于汽油和柴油短缺,超过20个俄罗斯联邦主体实施了燃油限购。近期,自7月28日至30日,部分地区的限制已开始解除。 具体来看,后贝加尔边疆区自7月30日起完全取消了加油站的QR码预约系统。奥姆斯克州州长于7月28日宣布全面取消加油限购,此前该州曾限制每次加油汽油不超过40升、柴油不超过80升。萨拉托夫州将个人每日汽油购买限额从30升提高至40升。萨马拉州则决定维持现有限制(汽油40升/柴油100升),但不进一步收紧。 此次燃料危机始于乌克兰无人机对俄石油加工和仓储设施的袭击,损坏了莫斯科炼油厂和克拉斯诺达尔边疆区的油库,打乱了供应链,导致需求激增20-30%。为优先保障国内供应,俄罗斯在4月1日至7月31日期间限制了汽油出口,并考虑全面禁止柴油出口。 分析指出,零售端限购的放宽反映了销售环节的暂时稳定,但未解决炼油能力受损的根本问题。据估算,无人机攻击已导致俄至少17%的炼油产能(约每日110万桶)瘫痪。如果受损工厂的维修进度无法在秋季供暖季开始前弥补产量缺口,当前缓解局面可能难以持续,今秋部分地区或面临限购措施重启的风险。

cryptonews.ru5 分鐘前

俄罗斯燃料危机正在缓解:各地区开始取消加油站限购措施

cryptonews.ru5 分鐘前

赛勒及其公司Strategy正式支持美国加密货币法案CLARITY Act

7月31日,比特币最大企业持有者MicroStrategy宣布支持美国两党提出的《数字资产市场清晰度法案》。公司认为该法案能为数字资产市场提供明确框架,加速机构采用,加强消费者保护,并保障个人对其数字资产的所有权和控制权。其执行主席迈克尔·塞勒的加入,为这项市场结构立法运动增添了关键行业声音。 塞勒表示,尽管比特币无论有无监管都将成功,但美国需要数字资产的监管清晰度。法案旨在明确美国证券交易委员会与商品期货交易委员会的职责划分,并为交易所、经纪商等建立注册程序,目前已在参议院银行委员会获得通过。 与此同时,MicroStrategy第二季度财报显示,其比特币持仓的未实现亏损高达83.2亿美元,导致净亏损82.2亿美元。公司仍持续通过发行股票等方式增持比特币,截至7月26日持有843,775枚比特币。塞勒还将比特币的长期价值与监管确定性挂钩,并预测其有百倍增长潜力。 随着立法窗口期临近,支持者已发起近百万次请愿,敦促国会推进相关立法。然而,分析机构已将法案通过的概率从50%下调至30%,理由是参议院存在未解决的争议和复杂的投票程序。调查显示,约70%的加密货币持有者表示候选人对数字资产的立场会影响其中期选举投票,这进一步增加了立法压力。

cryptonews.ru15 分鐘前

赛勒及其公司Strategy正式支持美国加密货币法案CLARITY Act

cryptonews.ru15 分鐘前

交易

現貨

熱門文章

如何購買LAYER

歡迎來到HTX.com!在這裡,購買Solayer (LAYER)變得簡單而便捷。跟隨我們的逐步指南,放心開始您的加密貨幣之旅。第一步:創建您的HTX帳戶使用您的 Email、手機號碼在HTX註冊一個免費帳戶。體驗無憂的註冊過程並解鎖所有平台功能。立即註冊第二步:前往買幣頁面,選擇您的支付方式信用卡/金融卡購買:使用您的Visa或Mastercard即時購買Solayer (LAYER)。餘額購買:使用您HTX帳戶餘額中的資金進行無縫交易。第三方購買:探索諸如Google Pay或Apple Pay等流行支付方式以增加便利性。C2C購買:在HTX平台上直接與其他用戶交易。HTX 場外交易 (OTC) 購買:為大量交易者提供個性化服務和競爭性匯率。第三步:存儲您的Solayer (LAYER)購買Solayer (LAYER)後,將其存儲在您的HTX帳戶中。您也可以透過區塊鏈轉帳將其發送到其他地址或者用於交易其他加密貨幣。第四步:交易Solayer (LAYER)在HTX的現貨市場輕鬆交易Solayer (LAYER)。前往您的帳戶,選擇交易對,執行交易,並即時監控。HTX為初學者和經驗豐富的交易者提供了友好的用戶體驗。

874 人學過發佈於 2025.02.11更新於 2026.06.02

如何購買LAYER

相關討論

歡迎來到 HTX 社群。在這裡,您可以了解最新的平台發展動態並獲得專業的市場意見。 以下是用戶對 LAYER (LAYER)幣價的意見。

活动图片