检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]华东师范大学极化材料与器件教育部重点实验室,上海200241
出 处:《物理学进展》2013年第6期382-413,共32页Progress In Physics
基 金:国家重大科学研究计划(2013CB922301);国家自然科学基金(61125403);PCSIRT;上海市优秀学术带头人计划等基金的支持
摘 要:将铁电性或多铁性与量子隧穿效应结合,可以形成铁电或多铁隧道结等新型信息功能器件,它们在能耗、效率和处理速度上具有显著优势。本文回顾了铁电与多铁隧道结的研究历史,从理论和实验两方面重点介绍了铁电隧道结概念的起源、纳米铁电性的实现、铁电体中的载流子传导机制、巨电致电阻效应的起源、多铁性在隧道结上的应用等,同时结合铁电和多铁隧道结的最新研究进展对它们的发展前景作出了展望。Ferroelectric and multiferroic tunnel junctions have aroused considerable interest due to their overwhelming advantages in the next-generation of digital information storage, such as low energy consumption and high speed processing. In this article, we briefly review recent progress relating to ferroelectric and multiferroic tunnel junctions. Both experimental and theoretical improve- ments are described, including the realization of ferroelectricity at the nanoscale, the concept of ferroelectric tunnel junctions, the conduction mechanism inferroelectrics, the giant electroresis- tance, and the application of multiferroicity in tunnel junctions. In addition, the future prospect of ferroelectric and multiferroic tunnel junctions is presented
分 类 号:TM221[一般工业技术—材料科学与工程]
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