二硫化钼隔层型相变存储单元的三维热、力仿真与分析

来源 :华中科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yourzhu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在新一代非易失性存储器件的研究中,相变存储器以其高读写速度和高可靠性等优点脱颖而出。相变存储器是基于相变材料晶态和非晶态之间的巨大电阻差异进行存储的。在工作时,利用不同电流脉冲产生的焦耳热,使相变材料在晶态和非晶态之间进行可逆转换,从而实现相变存储器的存储。由于相变存储器依靠热效应工作,在其工作时伴随着较大的温度变化,对其进行热学分析和由热膨胀引起的应变和应力分析就显得十分必要。在半导体存储器中,功耗和使用寿命一直是重要的性能指标。本文在相变存储器中加入小热导率的二维材料——二硫化钼作为隔层,构建出新的模型,来对其进行热学和力学的分析。基于工程项目上常用的有限元法,本文利用Ansys Workbench进行相变存储单元的三维模型构建和求解分析。在相同条件下分别建立T型结构和层状结构,对其进行电热和热应力的模拟,探究其热量散失的主要途径,分析其温度分布、形变和应力变化等。然后构建具有二硫化钼隔层的T型结构和层状结构,对其进行模拟仿真,得到两种新型结构的热学和力学的相关参数,并与传统结构进行对比分析。仿真分析的结果显示,无论是T型结构还是层状结构,二硫化钼隔层的确能提高相变单元的热效率,减少Reset电流,同时,在力学分析中,二硫化钼隔层的加入也使相变层所受的应力更小,即能减小内部应力对于相变单元的破坏,使相变存储单元的工作寿命更长,尤其在层状结构中,这种应力的减小更为明显。进一步分析二硫化钼隔层在两种结构中的所起的作用,找到其提高相变存储单元热效率和减小内部应力的原因。此外,二硫化钼隔层的加入能减少热量散失,即能减小对相邻单元的热影响,这对于存储单元阵列的热串扰问题有一定程度的改善。
其他文献
高蒸汽参数使超临界机组具有较高的发电效率,同时也给火电厂的安全运营带来新挑战。主蒸汽管道承担着锅炉与汽机机组之间的蒸汽输送,其设备完整性对于安全运行起决定性作用。
我国是重质原油进口及炼制的第一大国,随着原油多样化和工况多变化,因设备腐蚀失效引发的火灾、爆炸事故多发。高硫含氯原油炼制过程中出现的铵盐结晶沉积是引起加氢空冷器管
如今,多媒体业务占据了无线通信数据流量的很大一部分,比如超高清视频、虚拟现实、增强现实、语音通话等,这都需要较宽的带宽和很高的数据速率才能保证用户的服务体验。未来的通信技术通常都要求每秒上吉比特甚至每秒几十吉比特的通信速率,微波频段(低于6GHz)由于其有限的频谱资源已不再能够满足未来的通信需求,而60GHz毫米波频段拥有非常丰富的频谱资源,通常可以达到7GHz-9GHz的频宽,能够满足日益增长的
随着各国将新能源作为未来能源的发展对象,大规模储能技术被各国广泛关注,液流电池在大规模储能技术中扮演着重要的角色,其中单液流锌镍电池相较于双液流电池具有多种优点,但
报警系统是现代工业生产监控系统中的重要组成部分,对确保工业生产的安全、平稳和高效运行发挥着重要作用。随着计算机技术在工控系统中的广泛应用,报警变量的设置变得越来越
背景血压模拟器是模拟示波法充气和放气过程中袖带脉搏波的设备,是日常检定电子血压计的重要仪器。1975年,英国剑桥大学Burton Klein及其团队在美国申请了一种动态血压模拟器
行政协议是行政机关实施的一种行政行为,具有一般行政行为的特点,与一般具体行政行为又有差异。传统的行政行为是强制性的“高权行政”,而行政协议是契约性的“平等行政”的产物。行政协议的合意性是其与具体行政行为最大的区别,它是以民事合同为基础的创新,是行政行为和合同的有机结合。行政协议的一方当事人是行使公权力的行政组织,其签订协议以行政管理和公共利益为目的。行政协议的行政性是其与民事合同最大的区别。行政协
选取合适的匹配区是景象匹配系统的重要任务之一,是航迹规划的前提和依据。匹配区的景物特征分布直接影响着匹配概率及匹配精度。为了使制导系统能够精确可靠定位,减少导航偏差,在航迹规划时要求挑选景象特征满足丰富、稳定和唯一的区域作为匹配区,因此需要采用合适的图像特征来分析每一个候选区域的匹配概率,进而得到该区域的适配性。论文以景象区域的SIFT特征点及其特征描述子作为该区域的初始特征集,以支持向量回归作为
从无线衰落信道中提取优势来生成用于实际的安全系统的密钥是一个有前景的领域。信道的相干时间内信道具有互易性。合法信道上下行信道具有高度相关性,而对于距离超过几个波长的窃听信道则几乎不相关。信道的冲激响应会随着路径、测量时间的变化而快速变化。这为基于计算复杂度的传统加密系统提供了改进和补充的可能。鉴于缺乏可信第三方或缺乏公钥基础设施的场景在未来十分普遍,因此有必要研究节点间依靠自身能力生成密钥的能力和
近年来,无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN)已经广泛应用于智能交通、军事、人体健康监测等多个领域,这些应用场景都要求WSN能够长期、持续地工作。而传感器节点