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I dispositivi memristivi redox, guidati dalla migrazione dell'ossigeno, sono promettenti per la memorizzazione dei dati in futuro. Le strutture di brownmillerite, come SrCoO2.5 e SrFeO2.5, consentono transizioni di fase toptattiche reversibili, ottimizzando la commutazione redox e resistiva nei dispositivi memristive. Le sfide dei film sottili di SrCoO2.5 sono state affrontate con SrFeO2.5 atomicamente piatto, che ha mostrato prestazioni migliori. La crescita epitassiale su SrTiO3 orientato a [111] migliora la migrazione controllata degli ioni di ossigeno, ottenendo un'elevata resistenza e una…mehr

Produktbeschreibung
I dispositivi memristivi redox, guidati dalla migrazione dell'ossigeno, sono promettenti per la memorizzazione dei dati in futuro. Le strutture di brownmillerite, come SrCoO2.5 e SrFeO2.5, consentono transizioni di fase toptattiche reversibili, ottimizzando la commutazione redox e resistiva nei dispositivi memristive. Le sfide dei film sottili di SrCoO2.5 sono state affrontate con SrFeO2.5 atomicamente piatto, che ha mostrato prestazioni migliori. La crescita epitassiale su SrTiO3 orientato a [111] migliora la migrazione controllata degli ioni di ossigeno, ottenendo un'elevata resistenza e una commutazione rapida. La spettromicroscopia di assorbimento dei raggi X rivela il ruolo della transizione di fase basata sul redox e i dispositivi orientati al [111] mostrano transizioni localizzate. I dispositivi SrFeO2.5 (111) dimostrano una promettente funzionalità di memoria sinaptica, contribuendo a un modello di rete neurale con una precisione del 90% nell'identificazione di numeri scritti a mano.
Autorenporträt
Il dott. Nallagatla è un illustre professionista con un dottorato di ricerca in fisica elettronica, specializzato nella tecnologia delle memorie emergenti. Con oltre un decennio di esperienza nell'intersezione dinamica tra film sottili e fisica dei dispositivi.