Filamentary Transport and Thermoelectric Effects in Mushroom Phase Change Memory Cells
本研究利用二维有限元电热仿真证明,当电流从顶电极流向狭窄的底电极时,GeSbTe蘑菇型相变存储单元中的热电效应和丝状传输显著降低了复位能耗与功率,同时还揭示了编程体积在接触尺寸高于10 nm时与接触尺寸无关,且较大的接触是在提高可靠性的同时增加了变异性。
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凝聚态物理与材料科学的交汇点,正以前所未有的速度重塑我们对物质世界的理解。从超导体到新型电池材料,这一领域致力于探索微观粒子的排列如何决定宏观世界的性能。Gist.Science 在此板块特别关注源自 arXiv 的最新预印本,它们代表了该领域最前沿的突破。
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本研究利用二维有限元电热仿真证明,当电流从顶电极流向狭窄的底电极时,GeSbTe蘑菇型相变存储单元中的热电效应和丝状传输显著降低了复位能耗与功率,同时还揭示了编程体积在接触尺寸高于10 nm时与接触尺寸无关,且较大的接触是在提高可靠性的同时增加了变异性。
本研究表明,超薄(低至 5 nm)铬掺杂 VO 薄膜展现出更优异的选择器特性,例如低漏电流和陡峭的转换,这可能是由于界面非晶层以及来自电极的 Ti 扩散使晶态与非晶态的行为趋于均匀化所致。
本文表明,多层 WSe 场效应晶体管的转导可以作为测量谷间弛豫时间的直接电学光谱仪,通过三种截然不同的特征——洛伦兹频率响应、两阶段电流瞬态以及与扫描速率成正比的滞后现象——为利用标准仪器定量获取该参数提供途径。
本研究利用小角中子散射(SANS)和磁测技术绘制了其磁相图,提供了新发现的 B20 化合物 Fe0.5Rh0.5Si 存在长周期螺旋磁性的首次直接中子散射证据,并扩展了可调控手性螺旋磁体的家族。
该论文报告称,新发现的双层镍氧化物 LaNiOF 展现出一种独特的二分性电子系统,其中部分占据的基于间隙态的电子能带()与 Ni 轨道耦合,从而构建出一个可能驱动非常规超导性的自掺杂二维结构。
本文表明,通过在样品上集成超材料启发的磁通量集中器,纳米级磁成像技术能够通过局部放大磁场来克服仪器场强限制,从而能够在显著低于或高于以往可能的应用磁场下,实现对磁铁细菌和巨型磁化石中磁化过程的观测。
本文利用全息对偶性推导了强磁场下手性等离子体的全阶本构关系,从而分析了超越朴素流体动力学极限的负磁阻和手性磁波等输运现象。
本研究报道了一种新型高熵尖晶石氧化物,其具有超软亚铁磁性,表现出极低的 1.8 Oe 矫顽力和室温下的高电阻率,这种特性由位点选择性阳离子无序驱动,使其在低损耗、高频应用领域具有潜力。
本研究表明,NbCl 中依赖于层宇称(layer-parity-dependent)的面外极化决定了其与单层石墨烯的界面耦合,从而导致了截然不同的电荷转移、载流子密度和杂化能隙,这些现象均通过实验输运测量和密度泛函理论计算得到了验证。
本文提出了一种高效的解析延拓方法,该方法通过在粗略的复频率集合上迭代计算极化率张量,以构建矩阵值连分数表示,从而在特定的能量窗口内构建 Bethe-Salpeter 吸收光谱,并已在多种分子和纳米尺度系统中得到了验证。