一种基于钨酸铋材料的非挥发性阻变存储器

    公开(公告)号:CN111276602A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010092622.7

    申请日:2020-02-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于钨酸铋材料的非挥发性阻变存储器,通过脉冲激光沉积方法生长钌酸锶下电极钨酸铋薄膜,并通过掩膜版法制作铂上电极,完成BWO薄膜器件的制备。使用安捷伦安捷伦B1500A测量其I-V特性曲线,在双对数坐标系下,分析其内部导电机制符合空间电荷限制传导,且正方向具有优异的保持特性,BWO薄膜器件具有制备阻变存储器的潜力。使用安捷伦B1500A、Radiant铁电铁测试仪,对BWO阻变存储器的数据保持特性以及疲劳特性进行测试,评估BWO阻变存储器的可靠性。实验发现,BWO薄膜器件拥有优秀的阻变特性,且具备良好的保持和疲劳特性,可应用于阻变存储器件。

    一种基于钨酸铋材料的非挥发性阻变存储器

    公开(公告)号:CN111276602B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202010092622.7

    申请日:2020-02-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于钨酸铋材料的非挥发性阻变存储器,通过脉冲激光沉积方法生长钌酸锶下电极钨酸铋薄膜,并通过掩膜版法制作铂上电极,完成BWO薄膜器件的制备。使用安捷伦安捷伦B1500A测量其I‑V特性曲线,在双对数坐标系下,分析其内部导电机制符合空间电荷限制传导,且正方向具有优异的保持特性,BWO薄膜器件具有制备阻变存储器的潜力。使用安捷伦B1500A、Radiant铁电铁测试仪,对BWO阻变存储器的数据保持特性以及疲劳特性进行测试,评估BWO阻变存储器的可靠性。实验发现,BWO薄膜器件拥有优秀的阻变特性,且具备良好的保持和疲劳特性,可应用于阻变存储器件。

    一种基于陷阱俘获载流子机理下对柔性薄膜晶体管内部缺陷进行无损电学检测的方法

    公开(公告)号:CN114152854A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111316459.9

    申请日:2021-11-08

    Abstract: 一种基于陷阱俘获载流子机理下对柔性薄膜晶体管内部缺陷进行无损电学检测的方法属于半导体器件检测领域。所述方法通过检测陷阱俘获载流子的情况,得到器件的电流值随时间变化,经过一系列的数学处理后,最终实现对柔性薄膜晶体管内部缺陷的无损电学检测。首先,在柔性薄膜晶体管开态情况下,对器件不同电极上施加电压,对器件陷阱俘获载流子的情况进行检测,得到IDS‑time的瞬态电流曲线;在器件处于关态情况下,检测陷阱俘获载流子的情况;将提取得到的陷阱时间常数谱,结合提取出陷阱的激活能,最终确定柔性薄膜晶体管的陷阱位置。本发明所述的方法设备简单、操作方便,在无需增加额外设备即可实现对柔性薄膜晶体管内部缺陷的无损电学检测。

    一种基于陷阱俘获载流子机理下对柔性薄膜晶体管内部缺陷进行无损电学检测的方法

    公开(公告)号:CN114152854B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202111316459.9

    申请日:2021-11-08

    Abstract: 一种基于陷阱俘获载流子机理下对柔性薄膜晶体管内部缺陷进行无损电学检测的方法属于半导体器件检测领域。所述方法通过检测陷阱俘获载流子的情况,得到器件的电流值随时间变化,经过一系列的数学处理后,最终实现对柔性薄膜晶体管内部缺陷的无损电学检测。首先,在柔性薄膜晶体管开态情况下,对器件不同电极上施加电压,对器件陷阱俘获载流子的情况进行检测,得到IDS‑time的瞬态电流曲线;在器件处于关态情况下,检测陷阱俘获载流子的情况;将提取得到的陷阱时间常数谱,结合提取出陷阱的激活能,最终确定柔性薄膜晶体管的陷阱位置。本发明所述的方法设备简单、操作方便,在无需增加额外设备即可实现对柔性薄膜晶体管内部缺陷的无损电学检测。

    一种应用于扩容性印刷包装的复合材料制备工艺

    公开(公告)号:CN109263062A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811057319.2

    申请日:2018-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种应用于扩容性印刷包装的复合材料制备工艺,该制备工艺包括如下步骤:准备原料:原料包括石塑纸(石塑复合材料),松厚度较高的纤维纸,粘合胶或树脂材料。对粘合胶或树脂材料加温,使粘合胶或树脂材料充分熔化形成粘合材料。把熔化的粘合材料充分均匀涂在石塑纸或松厚度较高的纤维纸表面。根据要求,选择使用机械复合或人工复合等方法,使石塑纸与松厚度较高的纤维纸牢固结合。本发明拓宽了现有技术中的挺度差、厚度底、不透明性差等缺陷。

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