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Accès ouvert déclaré 2025 preprint

Long-term reliability of naturally aged hafnium oxide ferroelectric transistors for energy-efficient embedded memory

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Rattachement africain : tw, in, de, fi, it. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Ferroelectric field-effect transistors based on hafnium oxide remain promising for embedded non-volatile memory, yet their long-term stability under realistic storage conditions is not well understood. Here, we examine silicon-doped hafnium oxide FeFETs that have undergone more than five years of natural aging in both ambient and cleanroom environments, without any electrical stress. The aged devices show a reduction in memory window from 1.2 V to 0.45 V after 10 4 program/erase cycles, consistent with the buildup of interface and oxide traps. Even so, they retain endurance above 10 4 cycles at 85 • C and exhibit extrapolated retention exceeding ten years at 55 • C. Temperature-dependent charge-pumping measurements point to trap-assisted mechanisms as the dominant source of degradation, while waveform engineering with slower rise and fall times suppresses trap activation and stabilizes cycling behavior. These findings show that naturally aged FeFETs can meet key embedded-memory reliability targets and offer a practical route toward long-lived, energy-efficient memory technology.

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 ; titre concordant.

Titre Crossref
Long-term reliability of naturally aged hafnium oxide ferroelectric transistors for energy-efficient embedded memory
Date Crossref
25/11/2025
Éditeur
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Type
posted-content

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

  • National Tsing Hua University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Indian Institute of Technology Madras pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Center Nanoelectronic Technologies pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Tampere University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Modena and Reggio Emilia Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Semiconductor Research pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Department of Electrical Engineering pays non établi dans la notice
    Institution
  • Faculty of Information Technology and Communication Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

National Tsing Hua University, Indian Institute of Technology Madras et Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems, avec 6 autres affiliations.

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

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