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Enregistrement W4293701563 · doi:10.1021/acsami.2c12850

Voltage-Controlled Conversion from CDS to MDS in an Azobenzene-Based Organic Memristor for Information Storage and Logic Operations

2022· article· en· W4293701563 sur OpenAlexafffund
Bai Sun, Jenner H. L. Ngai, Guangdong Zhou, Yongzan Zhou, Yuning Li

Notice bibliographique

RevueACS Applied Materials & Interfaces · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAdvanced Memory and Neural Computing
Établissements canadiensNational Research Council CanadaUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésMemristorMaterials scienceCapacitanceVoltageOptoelectronicsAzobenzeneNanotechnologyElectronic engineeringElectrodeElectrical engineeringPhysical chemistryChemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

For organic memristors, non-zero-crossing current–voltage ( I – V ) curves are often observed, which can be attributed to capacitive effects. If the conversion between the capacitance-dominated state (CDS) and the memristance-dominated state (MDS) can be realized in a controllable manner, more device functions can be obtained. In this work, a two-terminal memristor using a common organic dye, azobenzene (AZB), as the active layer was prepared. It is found that as the applied voltage gradually increases, the device can transition from CDS to MDS. In the low voltage range (<1 V), the device is in CDS, and the capacitance is significantly increased by ∼10 4 compared to the theoretical value. In the high voltage range (>1 V), the device is in MDS, achieving an HRS (high resistance state)/LRS (low resistance state) resistance ratio of ∼10 4, and the logic operations are achieved. Through the analysis of the I – V curve, energy diagram of the materials, and computer simulation results, the mechanisms of CDS, MDS, and their conversion are proposed. This work provides an in-depth understanding of the working mechanism of organic memristors and demonstrates the potential of AZB-based organic memristors for information storage and logic display applications.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,002

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,011
Tête enseignante GPT0,226
Écart entre enseignants0,215 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations46
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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