Вышедшие номера
Влияние электрического поля на электротранспортные свойства нанокомпозитов (Co40Fe40B20)x(SiO_2)100-x
Российский научный фонд, № 22-19-00171
Ситников А.В. 1,2, Калинин Ю.Е. 1, Бабкина И.В. 1, Никонов А.Е. 1, Погребной Д.С.1, Шакуров А.Р. 1
1Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия
2Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия
Email: sitnikov04@mail.ru, kalinin48@mail.ru, ivbabkina@mail.ru, nikonov.sasha1994@gmail.com, aleks.shakurov@mail.ru
Поступила в редакцию: 10 июля 2024 г.
В окончательной редакции: 6 ноября 2024 г.
Принята к печати: 24 ноября 2024 г.
Выставление онлайн: 6 января 2025 г.

Представлены результаты исследований воздействия электрического тока на проводимость нанокомпозита (Co40Fe40B20)x(SiO_2)100-x в составе структуры металл/нанокомпозит/металл конденсаторного типа. Показано, что при большом токе измерений, когда приведенная мощность превышает 0.1 W/mm2, пленка подвергается нагреву. При мощности больше чем 2 W/mm2, температура образца достигает значений, которые приводят к необратимым изменениям структуры композита. Уменьшение плотности локализованных состояний в межгранульном диэлектрическом пространстве в процессе термического воздействия является определяющим фактором в снижении проводимости нанокомпозита. Ключевые слова: резистивное переключение, мемристоры, нанокомпозит, электрические свойства.
  1. Z. Wang, H. Wu, G.W. Burr, C.S. Hwang, K.L. Wang, Q. Xia, J.J. Yang. Nature Rev. Mater., 5, 173 (2020). DOI: 10.1038/s41578-019-0159-3
  2. F. Zahoor, T.Z. Azni Zulkifli, F.A. Khanday. Nanoscale Res. Lett., 15, 90 (2020). DOI: 10.1186/s11671-020-03299-9
  3. W. Huang, X. Xia, C. Zhu, P. Steichen, W. Quan, W. Mao, J. Yang, L. Chu, X. Li. Nano-Micro Lett., 13, 85 (2021). DOI: 10.1007/s40820-021-00618-2
  4. M. Lanza, A. Sebastian, W.D. Lu, M.L. Gallo, M.-F. Chang, D. Akinwande, F.M. Puglisi, H.N. Alshareef, M. Liu, J.B. Roldan. Science, 376, 1066 (2022). DOI: 10.1126/science.abj9979
  5. C. Li, M. Hu, Yu. Li, H. Jiang, N. Ge, E. Montgomery, Jm. Zhang, Wh. Song, N. Davila, C. Graves, Zh. Li, J. Strachan, P. Lin, Z. Wang, M. Barnell, Q. Wu, R. Williams, J. Yang, Qf. Xia. Nature Electr., 1, 52 (2018). DOI: 10.1038/s41928-017-0002-z
  6. D. Ielmini. Semicond. Sci. Technol, 31, 063002 (2016). DOI: 10.1088/0268-1242/31/6/063002
  7. J.S. Lee, S. Lee, T.W. Noh. Appl. Phys. Rev., 2 (3), 031303 (2015). DOI: 10.1063/1.4929512
  8. J.J. Yang, D.B. Strukov, D.R. Stewart. Nature Nanotech., 8, 13 (2013). DOI: 10.1038/nnano.2012.240
  9. В.В. Рыльков, С.Н. Николаев, В.А. Демин, А.В. Емельянов, А.В. Ситников, К.Э. Никируй, В.А. Леванов, М.Ю. Пресняков, А.Н. Талденков, А.Л. Васильев, К.Ю. Черноглазов, А.С. Веденеев, Ю.Е. Калинин, А.Б. Грановский, В.В. Тугушев, А.С. Бугаев. ЖЭТФ, 153 (3), 424 (2018). DOI: 10.7868/S0044451018030094 [V.V. Rylkov, S.N. Nikolaev, V.A. Demin, A.V. Emelyanov, A.V. Sitnikov, K.E. Nikiruy, V.A. Levanov, M.Yu. Presnyakov, A.N. Taldenkov, A.L. Vasiliev, K.Yu. Chernoglazov, A.S. Vedeneev, Yu.E. Kalinin, A.B. Granovsky, V.V. Tugushev, A.S. Bugaev. J. Exp. Theor. Phys., 126, 353 (2018). DOI: 10.1134/S1063776118020152]
  10. В.А. Леванов, А.В. Емельянов, В.А. Демин, К.Э. Никируй, А.В. Ситников, С.Н. Николаев, А.С. Веденеев, Ю.Е. Калинин, В.B. Рыльков. Радиотехника и электроника, 63 (5), 489 (2018). DOI: 10.7868/S0033849418050145 [V.A. Levanov, A.V. Emelyanov, V.A. Demin, K.E. Nikirui, A.V. Sitnikov, S.N. Nikolaev, A.S. Vedeneev, Yu.E. Kalinin, V.V. Rylkov. J. Commun. Technol. Electron., 63 (5), 491 (2018). DOI: 10.1134/S1064226918050078]
  11. К.Э. Никируй, А.В. Емельянов, В.А. Демин, В.В. Рыльков, А.В. Ситников, П.К. Кашкаров. Письма в ЖТФ, 44 (10), 20 (2018). DOI: 10.21883/PJTF.2018.10.46095.17099 [K.E. Nikiruy, A.V. Emelyanov, V.A. Demin, V.V. Rylkov, A.V. Sitnikov, P.K. Kashkarov. Tech. Phys. Lett., 44, 416 (2018). DOI: 10.1134/S106378501805022X]
  12. V.V. Rylkov, A.V. Sitnikov, S.N. Nikolaev, V.A. Demin, A.N. Taldenkov, M.Yu. Presnyakov, A.V. Emelyanov, A.L. Vasiliev, Yu.E. Kalinin, A.S. Bugaev, V.V. Tugushev, A.B. Granovsky. JMMM, 459, 197 (2018). DOI: 10.1016/j.jmmm.2017.11.022
  13. V.V. Rylkov, S.N. Nikolaev, K.Y. Chernoglazov, V.A. Demin, M.Y. Presnyakov, A.L. Vasiliev, V.V. Tugushev, A.B. Granovsky, A.V. Sitnikov, Y.E. Kalinin, N.S. Perov, A.S. Vedeneev. Phys. Rev. B, 95 (14), 144202 (2017). DOI: 10.1103/PhysRevB.95.144202
  14. А.В. Ситников, И.В. Бабкина, Ю.Е. Калинин, А.Е. Никонов, М.Н. Копытин, А.Р. Шакуров, О.И. Ремизова, Л.И. Янченко. ЖТФ, 92 (9), 1382 (2022). DOI: 10.21883/JTF.2022.09.52930.94-22
  15. Ю.Е. Калинин, А.Н. Ремизов, А.В. Ситников. ФТТ, 46 (11), 2076 (2004). [Yu.E. Kalinin, A.N. Remizov, A.V. Sitnikov. Phys. Solid State, 46 (11), 2146 (2004). DOI: 10.1134/1.1825563]
  16. N. Domracheva, M. Caporali, E. Rentschler. Novel Magnetic Nanostructures: Unique Properties and Applications (Elsevier, 2018)
  17. O.V. Stognei, Yu.E. Kalinin, A.V. Sitnikov, I.V. Zolotukhin, A.V. Slyusarev. Phys. Metals Metallography, 91 (1), 21 (2001)
  18. А.В. Ситников. Материаловедение, 3, 49 (2010)
  19. Yu.E. Kalinin, A.T. Ponomarenko, A.V. Sitnikov, O.V. Stognej. Fizika i khimiya obrabotki materialov, 5, 14 (2001)
  20. В.В. Рыльков, А.В. Емельянов, С.Н. Николаев, К.Э. Никируй, А.В. Ситников, Е.А. Фадеев, В.А. Демин, А.Б. Грановский. ЖЭТФ, 158 (1), 164 (2020). DOI: 10.31857/S0044451020070159
  21. А.Б. Дровосеков, Н.М. Крейнес, Д.А. Зигануров, А.В. Ситников, С.Н. Николаев, В.В. Рыльков. ЖЭТФ, 164 (4), 650 (2023). DOI: 10.31857/S0044451023100176
  22. Ю.Е. Калинин, А.М. Кудрин, М.Н. Пискарева, А.В. Ситников, А.К. Звездин. Перспективные материалы, 3, 1 (2007)
  23. Ю.Е. Калинин, А.В. Ситников, О.В. Стогней. Вестник Воронежского гос. тех. ун-та, 3 (11), 6 (2007)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.