• 加载中...
  • 加入收藏
手机版 扫一扫
北京高校

信息学院杨玉超研究员黄如院士课题组在天然·通信发表忆阻器动力学研究成果

时间:2017年05月30日 信息来源:北京大学 点击: 加入收藏 】【 字体:

忆阻器是近年来备受关注的新型纳米器件,在新一代信息技术(包括低功耗类脑计算、非易失逻辑、数据存储等)领域有着广阔的应用前景。其中,忆阻器的物理性子可用来模仿大脑神经网络中神经突触与神经元的信息处理功能,继而研制新一代类脑计算机;作为逻辑元件,忆阻器还可用来实现存储与计算融合的非易失性逻辑,从而有用降低计算体系的功耗。理解忆阻器的工作机制及其微观动力学特征,对于从原理出发设计并实现低功耗、高能效的逻辑、存储及神经形态器件具有紧张意义。然而,研究者对最早发现的忆阻材料系统——氧化物忆阻器的物理机制始终缺乏深刻理解和有力的实验证据,这也成为长期令人困扰的关键难题。

北京大学信息科学技术学院、微米/纳米加工技术国家级重点实验室杨玉超研究员/黄如院士课题组,从氧化物忆阻器中离子输运过程的电荷属性出发,基于多功能扫描探针显微镜和球差矫正透射电镜等手段,成功解析了该类忆阻器中的氧离子输活动力学,直接观察到器件中纳米尺度导电通道的形成,获得了清晰的阻变过程物理图像。

本工作与国家纳米科学中间团队合作开展,行使原位导电原子力显微镜和静电力显微镜表征方法探测忆阻器中的离子聚集和可逆活动过程,并体系研究了在不同氧化物电解质、不同电场方向和不同环境条件下的离子输运举动,直接观察到随着器件操作电压的赓续升高,在电极/氧化物界面渐渐发生的离子聚集、电化学反应发生、氧气逸出、导电通道形成、电阻状况变化等一系列动力学过程。不同电解质系统(氧化铪、氧化钽、氧化铝)中的效果表现出高度自洽,同时与雷同条件下行使球差校正透射电镜所获得的导电通道观察效果相互印证。课题组还成功观察到不同电场方向下离子的可逆活动。该研究方法充分结合了离子输运的电荷和质量两种属性,为固体中离子活动研究提供了一种高分辨、普适性的方法,所得实验效果揭示了氧化物忆阻器的工作机理,对进一步实现器件性能调控具有紧张引导意义。

相干研究成果以《探测忆阻体系中的纳米尺度氧离子输运》(Probing nanoscale oxygen ion motion in memristive systems)为题,在线发表于2017年5月的《天然·通信》上(Nature Communications, 2017, 8: 15173, DOI:10.1038/ncomms15173)。杨玉超研究员与国家纳米科学中间张小娴副研究员为论文的并列第一作者,黄如院士、杨玉超研究员与国家纳米科学中间裘晓辉研究员为论文的共同通信作者。

以上研究工作得到国家天然科学基金、国家“青年海外高条理人才引进计划”、北京市科学技术委员会“脑科学”专项、中间高校建设世界一流大学(学科)和特色发展指导专项等资助。

 
信息学院杨玉超研究员黄如院士课题组在天然·通信发表忆阻器动力学研究成果
 
通过导电原子力显微镜和静电力显微镜技术探测所得在不同电激励条件下氧化铪中氧离子活动和阻变的动力学过程以及响应的局域形貌、电荷和介电常数转变(上图);通过透射电镜能谱分析观察到的氧化铪体系中的局域导电通道(下图)

编辑:安宁

 

(作者:佚名 编辑:南开大学)
上一篇:工学院方岱宁课题组在高分子自折纸方面取得进展
下一篇:北京大学乔杰和汤富酬团队合作研究人类生殖细胞发育取得新进展
相关新闻

我有话说

新文章

门文章