导读 在过去的几年中,人们越来越多地研究了一类称为反铁电体的材料,因为它在现代计算机存储设备中的潜在应用。研究表明,与传统存储器相比,基
在过去的几年中,人们越来越多地研究了一类称为反铁电体的材料,因为它在现代计算机存储设备中的潜在应用。研究表明,与传统存储器相比,基于反铁电的存储器可能具有更高的能源效率和更快的读写速度,以及其他吸引人的属性。此外,可以表现出反铁电行为的相同化合物已经集成到现有的半导体芯片制造工艺中。
现在,由佐治亚理工学院研究人员领导的一个团队在被称为二氧化锆或氧化锆的反铁电材料中发现了出人意料的熟悉行为。他们表明,随着材料的微观结构尺寸减小,它的行为类似于被更好理解的称为铁电体的材料。该研究结果最近发表在《先进电子材料》杂志上。
在过去的五十年中,电路的小型化在提高存储器性能方面发挥了关键作用。了解反铁电的特性如何随着尺寸的缩小而变化,应该能够设计出更有效的存储器组件。
研究人员还指出,除了记忆之外,这些发现还应该对许多其他领域产生影响。
“反铁电体具有一系列独特的特性,如高可靠性、高耐压性和广泛的工作温度,使它们可用于丰富的不同设备,包括高能量密度电容器、换能器和电光电路。”该论文的合著者、佐治亚理工大学伍德拉夫机械工程学院和材料科学与工程学院教授 Nazanin Bassiri-Gharb 说:“但很长一段时间以来,尺寸缩放效应在很大程度上都被忽视了。”
该论文的合著者、佐治亚州电气与计算机工程学院和材料科学与工程学院的助理教授Asif Khan说:“您可以设计您的设备并使其更小,因为您可以准确了解材料的性能。”技术。“从我们的角度来看,它确实开辟了一个新的研究领域。”
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