亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Truly Electroforming‐Free Memristor Based on TiO2‐CoO Phase‐Separated Oxides with Extremely High Uniformity and Low Power Consumption

电铸 记忆电阻器 材料科学 无定形固体 非易失性存储器 电阻随机存取存储器 光电子学 纳米技术 导电体 氧化物 蛋白质丝 相(物质) 神经形态工程学 电压 电子工程 电气工程 计算机科学 复合材料 冶金 人工神经网络 机器学习 图层(电子) 工程类 化学 有机化学
作者
Fuxing Wan,Qianwen Wang,Takashi Harumoto,Tenghua Gao,Kazuya Ando,Yoshio Nakamura,Ji Shi
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:30 (51) 被引量:42
标识
DOI:10.1002/adfm.202007101
摘要

Abstract Oxide‐based memristor devices are being extensively studied as one of the most promising technologies for next generation nonvolatile memory and neuromorphic computing. However, the switching process of such devices relying on the formation and rupture of conductive filaments has not been easily controlled, and thus induces large cycle‐to‐cycle and device‐to‐device variations in resistive switching, which hinders the development of high‐performance memristors. High‐performance memristors that meet the requirements for truly electroforming‐free, highly uniform, and low‐power switching are yet to be developed. Here, a phase‐separated oxide memristor is demonstrated based on a spontaneous phase separation process to form amorphous TiO 2 switching medium distributed among the crystalline CoO grains. The confinement of conductive filaments into the intergrain amorphous oxide phase effectively minimizes the stochasticity of filament formation and rupture, resulting in drastically enhanced switching uniformity. The designed microstructure also facilitates filament formation and dissolution during switching processes and leads to truly electroforming‐free switching and low switching power (simultaneous low switching voltage 0.4 V and low current 2.5 µA).
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
4秒前
堪冷之发布了新的文献求助10
9秒前
11秒前
15秒前
djy完成签到,获得积分10
18秒前
32秒前
TXZ06完成签到,获得积分10
33秒前
34秒前
嘻嘻哈哈发布了新的文献求助80
41秒前
小西完成签到 ,获得积分10
42秒前
科研通AI6应助动听衬衫采纳,获得30
53秒前
斯文败类应助堪冷之采纳,获得10
53秒前
1分钟前
1分钟前
usami42发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
liumenghan完成签到,获得积分10
1分钟前
andrele发布了新的文献求助10
1分钟前
usami42完成签到,获得积分10
2分钟前
浮游应助超级mxl采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
zyn应助嘻嘻哈哈采纳,获得60
3分钟前
zyn应助嘻嘻哈哈采纳,获得70
3分钟前
3分钟前
关琦完成签到,获得积分10
3分钟前
嘻嘻哈哈发布了新的文献求助70
3分钟前
3分钟前
3分钟前
gjj发布了新的文献求助10
3分钟前
桐桐应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
GPTea应助科研通管家采纳,获得20
3分钟前
科研通AI6应助Double采纳,获得30
3分钟前
传奇3应助123456采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
gjj完成签到,获得积分10
4分钟前
科研通AI6应助mayox采纳,获得10
4分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Fermented Coffee Market 2000
Methoden des Rechts 600
Constitutional and Administrative Law 500
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life 4th Edition 500
Vertebrate Palaeontology, 5th Edition 380
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5280016
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4435020
关于积分的说明 13805905
捐赠科研通 4314826
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2368282
邀请新用户注册赠送积分活动 1363713
关于科研通互助平台的介绍 1326938