Nano Granular Metallic Thin Films: Unravelling Non-Linear Electrical Conduction and Resistive Switching for Neuromorphic Applications
No Thumbnail Available
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Sumy State University
Article
Date of Defense
Scientific Director
Speciality
Date of Presentation
Abstract
Довільно сформовані системи золотих кластерів були створені в газоподібному стані, який має сильну
поведінку резистивного перемикання (RS) навколо температур навколишнього середовища, що робить їх
привабливими кандидатами для створення електроніки, орієнтованої на категоризацію нейронів разом з
аналізом інформації. Зібрані в кластери нанотехнологічні покриття, які повністю пов’язані, мають
неправильну форму, яка включає нейроморфні кристалографічні дефекти, взаємодії та межі зерен,
підкреслюючи складну взаємодію між електромагнітними та механічними елементами. У цьому аналізі
ми проводимо ретельне дослідження процедури гальванопластики, яка використовується для створення
плівки, з якої зібрано кластер. Це дослідження проливає світло на істотний вплив процедури
електроформування на складні відносини між нанопорами та утвореннями мезомасштабного шару та
основні неврологічні властивості перемикачів резистентності, які забезпечують. Отримані дані дають
уявлення про методичний нагляд за операцією гальванопластики та розкривають її функцію у створенні
чітких візерунків різних розмірів у плівках зібраних кластерів. Відкриття не тільки покращує наше
розуміння складних взаємозв’язків між архітектурними та електричними частинами, але й надає
можливості для проектування неврологічних структур, які випадковим чином будуються та
налаштовуються в багатьох програмах обробки інформації.
The arbitrarily formed golden cluster systems were created in the gas state which has strong Resistive Switching (RS) behavior around ambient temperatures and makes these attractive candidates for the creation of electronics geared toward neuron categorization along with information analysis. The cluster-assembled nanotechnology coatings that are fully linked have an irregular shape that includes neuromorphic crystallographic flaws, interactions and frontiers of grains, highlighting the complex interaction among electromagnetic in mechanical elements. In this analysis, we conduct a thorough investigation of the electroforming procedure that is utilized in the creation of film that was the cluster assembled. The present research sheds light regarding the electroforming procedure's substantial influence on the complex relations among nanopores and the mesoscale layer formations and underlying neurological properties of resistance switches activities that ensure. The findings provide insight into a methodical oversight of electroforming operation and reveal its function in building distinct patterns at various sizes in films of cluster assembled. The discovery not only improves our understanding of the intricate relationships among architectural and electrical parts but it provides opportunities for designing neurological structures that are randomly constructed and customized over multiple information-handling applications.
The arbitrarily formed golden cluster systems were created in the gas state which has strong Resistive Switching (RS) behavior around ambient temperatures and makes these attractive candidates for the creation of electronics geared toward neuron categorization along with information analysis. The cluster-assembled nanotechnology coatings that are fully linked have an irregular shape that includes neuromorphic crystallographic flaws, interactions and frontiers of grains, highlighting the complex interaction among electromagnetic in mechanical elements. In this analysis, we conduct a thorough investigation of the electroforming procedure that is utilized in the creation of film that was the cluster assembled. The present research sheds light regarding the electroforming procedure's substantial influence on the complex relations among nanopores and the mesoscale layer formations and underlying neurological properties of resistance switches activities that ensure. The findings provide insight into a methodical oversight of electroforming operation and reveal its function in building distinct patterns at various sizes in films of cluster assembled. The discovery not only improves our understanding of the intricate relationships among architectural and electrical parts but it provides opportunities for designing neurological structures that are randomly constructed and customized over multiple information-handling applications.
Keywords
металева плівка, резистивне перемикання (RS), електрохімічні речовини, нейроморфні, metallic films, resistive switching (RS), electro chemicals, neuromorphic
Citation
P.B. Khatkale et al., J. Nano- Electron. Phys. 16 No 3, 03015 (2024) https://doi.org/10.21272/jnep.16(3).03015