亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Ambipolar Resistive Switching in an Ultrathin Surface-Supported Metal–Organic Framework Vertical Heterojunction

材料科学 双极扩散 纳米技术 异质结 记忆电阻器 数码产品 电阻随机存取存储器 光电子学 电子工程 电气工程 物理 等离子体 量子力学 电压 工程类
作者
Luiz Gustavo Simão Albano,Tatiana Parra Vello,Davi H. S. de Camargo,Ricardo M. L. da Silva,A. C. M. Padilha,A. Fazzio,Carlos César Bof Bufon
出处
期刊:Nano Letters [American Chemical Society]
卷期号:20 (2): 1080-1088 被引量:57
标识
DOI:10.1021/acs.nanolett.9b04355
摘要

Memristors (MRs) are considered promising devices with the enormous potential to replace complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) technology, which approaches the scale limit. Efforts to fabricate MRs-based hybrid materials may result in suitable operating parameters coupled to high mechanical flexibility and low cost. Metal–organic frameworks (MOFs) arise as a favorable candidate to cover such demands. The step-by-step growth of MOFs structures on functionalized surfaces, called surface-supported metal–organic frameworks (SURMOFs), opens the possibility for designing new applications in strategic fields such as electronics, optoelectronics, and energy harvesting. However, considering the MRs architecture, the typical high porosity of these hybrid materials may lead to short-circuited devices easily. In this sense, here, it is reported for the first time the integration of SURMOF films in rolled-up scalable-functional devices. A freestanding metallic nanomembrane provides a robust and self-adjusted top mechanical contact on the SURMOF layer. The electrical characterization reveals an ambipolar resistive switching mediated by the humidity level with low-power consumption. The electronic properties are investigated with density functional theory (DFT) calculations. Furthermore, the device concept is versatile, compatible with the current parallelism demands of integration, and transcends the challenge in contacting SURMOF films for scalable-functional devices.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Kowalski发布了新的文献求助10
7秒前
程晓研完成签到 ,获得积分10
11秒前
13秒前
平常的德天完成签到,获得积分20
14秒前
24秒前
Kowalski完成签到,获得积分10
30秒前
科研通AI6应助火星上念梦采纳,获得10
34秒前
44秒前
贾贾完成签到 ,获得积分10
47秒前
48秒前
后陡门爱神完成签到 ,获得积分10
48秒前
bkagyin应助科研通管家采纳,获得10
51秒前
思源应助科研通管家采纳,获得30
51秒前
56秒前
59秒前
Unshouable完成签到,获得积分10
1分钟前
简柠发布了新的文献求助10
1分钟前
FAYE发布了新的文献求助10
1分钟前
FAYE完成签到,获得积分20
1分钟前
冰西瓜完成签到 ,获得积分0
1分钟前
suilan完成签到 ,获得积分10
1分钟前
大意的晓亦完成签到 ,获得积分0
1分钟前
1分钟前
leo完成签到,获得积分10
1分钟前
zzz发布了新的文献求助10
1分钟前
小样发布了新的文献求助10
1分钟前
今后应助Mong那粒沙采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
浮游应助小样采纳,获得10
1分钟前
浮游应助张志超采纳,获得10
1分钟前
章鱼完成签到,获得积分10
1分钟前
西瓜二郎发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
史前巨怪完成签到,获得积分10
1分钟前
zzz关闭了zzz文献求助
1分钟前
西瓜二郎完成签到,获得积分10
2分钟前
浮游应助张志超采纳,获得10
2分钟前
英姑应助有趣的银采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
高分求助中
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
哈工大泛函分析教案课件、“72小时速成泛函分析:从入门到入土.PDF”等 660
Fermented Coffee Market 500
Theory of Dislocations (3rd ed.) 500
Comparing natural with chemical additive production 500
The Leucovorin Guide for Parents: Understanding Autism’s Folate 500
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5232484
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4401772
关于积分的说明 13699328
捐赠科研通 4268152
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2342364
邀请新用户注册赠送积分活动 1339409
关于科研通互助平台的介绍 1296070