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Accès ouvert déclaré 2026 article

Abrupt and Gradual Resistive Switching in Interface‐Modified IGZO Memristors

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

Le résumé fourni par la source

ABSTRACT Indium gallium zinc oxide (IGZO) is a well‐established channel material for thin‐film transistors and has also emerged as a promising active layer for memristor applications. Further, IGZO memristors can exhibit both abrupt and gradual switching behaviors, which offer enhanced adaptability for future memory and neuromorphic computing systems. In this study, we have systematically modulated the surface defect states in IGZO thin films through Ar‐plasma and ultraviolet ozone (UV‐O 3 ) treatments, and investigated their influence on the memristive switching characteristics in a W/IGZO/Pt device architecture. Notably, Ar‐plasma enabled forming‐free abrupt switching behavior, while UV‐O 3 led to a transition to gradual switching. The devices were subjected to 10 3 direct‐current sweep cycles and 10 4 s of retention testing. Especially the Ar‐plasma and untreated reference devices showed stable behavior, while the UV‐O 3 showed initial drifts in both measurements. Additionally, the absolute switching voltages of all samples are ≤1 V. These results demonstrate that the switching behavior of IGZO‐based memristors can be effectively tuned through simple surface treatments while maintaining reliable device performance, underscoring the strong potential of IGZO as a versatile material for next‐generation memristor technologies.

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
Abrupt and Gradual Resistive Switching in Interface‐Modified IGZO Memristors
Date Crossref
12/08/2026
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

  • University of Stuttgart pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Max Planck Institute for Solid State Research pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

University of Stuttgart et Max Planck Institute for Solid State Research.

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

Les sujets associés

Advanced Memory and Neural ComputingFerroelectric and Negative Capacitance DevicesThin-Film Transistor Technologies

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