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Ferroelectric Domain Wall Memristor

记忆电阻器 材料科学 铁电性 领域(数学分析) 磁畴壁(磁性) 凝聚态物理 纳米技术 光电子学 电介质 量子力学 物理 磁化 磁场 数学分析 数学
作者
James P. V. McConville,Haidong Lu,Bo Wang,Yueze Tan,Charlotte Cochard,Michele Conroy,Kalani Moore,Alan Harvey,U. Bangert,Long‐Qing Chen,Alexei Gruverman,J. M. Gregg
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:30 (28) 被引量:150
标识
DOI:10.1002/adfm.202000109
摘要

Abstract A domain wall‐enabled memristor is created, in thin film lithium niobate capacitors, which shows up to twelve orders of magnitude variation in resistance. Such dramatic changes are caused by the injection of strongly inclined conducting ferroelectric domain walls, which provide conduits for current flow between electrodes. Varying the magnitude of the applied electric‐field pulse, used to induce switching, alters the extent to which polarization reversal occurs; this systematically changes the density of the injected conducting domain walls in the ferroelectric layer and hence the resistivity of the capacitor structure as a whole. Hundreds of distinct conductance states can be produced, with current maxima achieved around the coercive voltage, where domain wall density is greatest, and minima associated with the almost fully switched ferroelectric (few domain walls). Significantly, this “domain wall memristor” demonstrates a plasticity effect: when a succession of voltage pulses of constant magnitude is applied, the resistance changes. Resistance plasticity opens the way for the domain wall memristor to be considered for artificial synapse applications in neuromorphic circuits.
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