Вышедшие номера
Влияние термической обработки на мемристивные свойства слоистых структур Cu/(Co40Fe40B20)x(SiO2)100-x/ Zr92Y8O2/Cr/Cu/Cr
Российский научный фонд, Принципы создания новых мемристорных структур конденсаторного типа диэлектрик-нанокомпозит с оптимальным набором эксплуатационных характеристик, 25-29-00215
Российский научный фонд, 25-19-90201
Ситников А.В. 1,2, Калинин Ю.Е. 1, Бабкина И.В. 1, Никонов А.Е. 1, Осипов Е.А.1, Шакуров А.Р. 1, Рыльков В.В. 2
1Воронежский Государственный Технический Университет, Россия, Воронеж
2Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Россия, Москва
Email: sitnikov04@mail.ru, kalinin48@mail.ru, ivbabkina@mail.ru, nikonov.sasha1994@gmail.com, sanr1ze1@mail.ru, aleks.shakurov@mail.ru, vvrylkov@mail.ru
Поступила в редакцию: 10 сентября 2025 г.
В окончательной редакции: 20 февраля 2026 г.
Принята к печати: 25 февраля 2026 г.
Выставление онлайн: 22 апреля 2026 г.

Представлены результаты исследований влияния термической обработки на мемристивные свойства структуры Cu/(Co40Fe40B20)35.5(SiO2)64.5/ZrO2(Y)/Cr/Cu/Cr/ситалл. Показано, что термическая обработка до 500 oC не приводит к значительным изменениям в структуре пленок нанокомпозита (Co40Fe40B20)35.5(SiO2)64.5 и ZrO2(Y). При этом сохраняется эффект биполярного резистивного переключения и его многоуровневый характер. Выявлено увеличение энергии активации электромиграции кислородных вакансий при термической обработке выше 300 oC, что позволяет увеличить диапазон изменения сопротивления Roff/Ron до 100, но приводит к увеличению значения напряжения РП с ±3 V до ±4 V. Обнаружено резкое увеличение удельного электрического сопротивления нанокомпозита при температуре отжига выше 350 oC, сопровождаемое значительным повышением напряжения резистивного переключения. В этих условиях также заметно снижается количество циклов записи/стирания при резистивном переключении структуры, что предположительно связано с диффузией бора из нанокомпозита в пленку ZrO2(Y). Ключевые слова: Резистивное переключение, мемристоры, нанокомпозит, оксид циркония.
  1. В.В. Рыльков, А.В. Емельянов, С.Н. Николаев, К.Э. Никируй, А.В. Ситников, В.А. Демин, Е.А. Фадеев, А.Б. Грановский. ЖЭТФ 158, 1, 164 (2020)
  2. 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)
  3. A.V. Emelyanov, K.E. Nikiruy, A.V. Serenko, A.V. Sitnikov, M.Yu. Presnyakov, R.B. Rybka, A.G. Sboev, V.V. Rylkov, P.K. Kashkarov, M.V. Kovalchuk, V.A. Demin. Nanotechnology 31, 045201 (2020)
  4. M.N. Martyshov, A.B. Granovsky, P.K. Kashkarov, M.V. Kovalchuk, A.V. Emelyanov, V.A. Demin, K.E. Nikiruy, A.A. Minnekhanov, S.N. Nikolaev, A.N. Taldenkov, A.V. Ovcharov, M.Y. Presnyakov, A.V. Sitnikov, A.L. Vasiliev, P.A. Forsh, V.V. Rylkov. Phys. Rev. Appl. 14, 3, 034016 (2020)
  5. A.N. Matsukatova, A.I. Ilyasov, K.E. Nikiruy, E.V. Kukueva, A.L. Vasiliev, B.V. Goncharov, A.V. Sitnikov, M.L. Zanaveskin, A.S. Bugaev, V.A. Demin, V.V. Rylkov, A.V. Emelyanov. Nanomaterials 12, 3455 (2022)
  6. К.Э. Никируй, А.В. Емельянов, А.Н. Мацукатова, Е.В. Кукуева, А.Л. Васильев, А.В. Ситников, В.А. Демин, В.В. Рыльков. ФТТ 64, 11, 1690 (2022)
  7. А.В. Ситников, Ю.Е. Калинин, И.В. Бабкина, А.Е. Никонов, А.Р. Шакуров, М.Н. Копытин. ФТТ 66, |it10, 1713 (2024)
  8. И.В. Бабкина, А.В. Ситников, Ю.Е. Калинин, А.Е. Никонов, А.В. Ампилогов, А.Р. Шакуров, В.В. Рыльков. ФТТ 67, 5, 817 (2025)
  9. И.А. Суражевский, К.Ю. Черноглазов, И.В. Аляев, Ю.В. Грищенко, Д.В. Ичеткин, А.В. Емельянов, Т.Е. Григорьев, А.Д. Каленов, А.И. Ильясов, В.А. Демин, В.В. Рыльков. Российские нанотехнологии 19, 3, 468 (2024)
  10. С.А. Гриднев, Ю.Е. Калинин, А.В. Ситников, О.В. Стогней. Нелинейные явления в нано- и микрогетерогенных системах. БИНОМ. Лаборатория знаний, М. (2012). 358 с

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.