Light‐Mediated Multi‐Level Flexible Copper Iodide Resistive Random Access Memory for Forming‐Free, Ultra‐Low Power Data Storage Application

材料科学 神经形态工程学 电阻随机存取存储器 随机存取 光电子学 数据保留 纳米技术 电气工程 计算机科学 电压 操作系统 工程类 人工神经网络 机器学习
作者
Dhananjay Mishra,Krishnaiah Mokurala,Ajit Kumar,Seung Gi Seo,Hyeon Bin Jo,Sung Hun Jin
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:33 (8) 被引量:27
标识
DOI:10.1002/adfm.202211022
摘要

Abstract This study demonstrates the efficacy of an emerging p‐type copper iodide (CuI) semiconductor in a flexible, low‐voltage resistive random‐access memory (RRAM), which can be readily integrated with metal‐oxide n‐type counterparts for complementary circuit systems. Herein, CuI RRAM devices are implemented via a room‐temperature solid iodination process, exhibiting a consistent On/Off ratio (≈10 4 ), excellent endurance of more than ≈10 3 cycles, together with a long retention period (> 5 × 10 4 s). Furthermore, a scheme of light‐mediated multi‐level data storage is demonstrated using blue light illumination (λ = 455 nm), to exploit possible photonic memristive functionality through notable photo‐response of CuI. In addition, the current conduction and resistive switching behaviors are systematically studied via low‐temperature measurements from 203 to 343 K, validating thermal stability and the governing key switching mechanism in CuI RRAM devices. The longstanding problem with CuI device longevity is effectively addressed via PMMA encapsulation, resulting in a 15‐fold improvement in the lifespan of devices even in air, as compared with non‐passivated devices. These findings suggest that flexible optoelectronic systems, combined with reliable, ultra‐low power CuI RRAM devices with photo memristive functionality, can leverage the enhancement of multifunctional selectors required in process‐in‐memories and the synaptic elements of neuromorphic applications.

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