התוצאות שלנו יעזרו לנו להבין כיצד אנו יכולים לשפר באופן משמעותי סוגים חדשים של תאי זיכרון המבוססים על רותניום.
הגדלת עובי הסרט שלה מובילהעלייה בחספוס של משטח האלקטרודה, בעוד אזורים של ריכוז מקומי של השדה החשמלי נוצרים על מדרונות הגרגירים. זה משפר באופן משמעותי את מאפייני המפתח של ממריסטורים ונותן תקווה שלמכשירי זיכרון עתידיים יהיו ביצועים ואמינות טובים יותר.אנדריי מרקייב, ראש קבוצת תצהיר השכבות האטומיות ב-MIPT
הבה נזכיר שממריסטורים הם נגדים,מי יכול לזכור את המידע שהתקבל. הם נבדלים מנגדים רגילים בכך שההתנגדות של הממריסטור תלויה באיך הזרם עבר דרכו בעבר. תכונה זו היא שנותנת לממריסטור את היכולת לזכור ולשנות נתונים שהוקלטו בעבר.
עם זאת יש בעיה:ממריסטורים אינם יכולים לעמוד ביותר מכמה מאות מחזורי כתיבה ומאבדים את תכונותיהם. מדענים רוסים ניסו לפתור בעיה זו באמצעות רותניום, מתכת מקבוצת הפלטינה שאין לה בעיות תאימות כאלה. מאפיין נוסף שבולט לרותניום הוא ניתן לייצר אלקטרודות בשיטת השקעת השכבה האטומית, המאפשרת שליטה גמישה בגודלן ובצורתן התלת מימדית.
פיזיקאים ניסו לגדל אלקטרודות רותניוםבעוביים וצורות שונות על פני השטח של סרט טיטניום ניטריד הוא אחד המרכיבים המסורתיים של ממריסטורים. לאחר מכן הוא שולב עם שכבת תחמוצת תליום וניטר כיצד שינויים במבנה ובעובי האלקטרודה השפיעו על תכונות תא הזיכרון כולו.
מכשיר כזה יכול לשרוד עשרות מיליוני מחזורי קריאה וכתיבה. פיסיקאים מקווים כי התפתחותם תסייע להאיץ את הפיתוח של אלקטרוניקה ממריסטור.
קרא גם
נוירונים במוח האנושי ורשת הגלקסיות דומים
בשל תנועת הלוחות, קרקעית האוקיאנוס השקט נמצאת כעת עמוק מתחת לסין
מדענים פרצו שואב אבק רובוט כדי להקליט מרחוק שיחות משתמשים