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2025 article

Exploring Oxygen Vacancies in Sputtered HfO 2 Films for Multi‐Bit RRAM Applications

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Rattachement africain : in. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Compute‐in‐memory architectures demand resistive random‐access memory (RRAM) devices with atomic‐level control over conductance states. Here, a dopant‐free HfO 2 RRAM platform is demonstrated by changing stoichiometry across the film by radio‐frequency magnetron sputtering. The secondary ion mass spectrometry reveals a gradual decrease in Hf concentration without much change in oxygen until the HfO 2 /ITO interface. This is consistent with depth dependent X‐ray photoelectron spectroscopy showing gradual reduction of Hf 4 d and 4 f peak intensities with a subsequent evolution of In and Sn intensities deep inside the film. Detailed analysis reveals a decrease in non‐lattice oxygen concentration toward the film surface, while X‐ray diffraction results reflect the formation of an orthorhombic phase. Conductive atomic force microscopy however elucidates the involvement of oxygen vacancies in the formation and dissolution of conductive filaments for RRAM operation. By fabricating Ag/HfO 2 /ITO devices, deterministic control over multi‐level resistive switching (RS) behavior is recorded with incremental RESET voltages, while the conductance states are modulated by varying compliance currents during SET operations. Impedance spectroscopy further deciphers the importance of interfacial mixing to engineer composition gradient in HfO 2 for achieving stable RS behavior. It is believed the current approach provides a simple route for fabricating energy‐efficient RRAM toward neuromorphic computing.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Exploring Oxygen Vacancies in Sputtered HfO <sub>2</sub> Films for Multi‐Bit RRAM Applications
Date Crossref
07/08/2025
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Shiv Nadar University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Indian Institute of Technology BHU pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Banaras Hindu University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Raja Ramanna Centre for Advanced Technology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Department of Physics School of Natural Sciences Shiv Nadar Institution of Eminence NH 91 pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Department of Ceramic Engineering Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi Uttar Pradesh 221005 India pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Shiv Nadar University, Indian Institute of Technology BHU et Banaras Hindu University, avec 3 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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