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材料學(xué)院饒峰特聘教授在Science發(fā)表論文評(píng)述相變存儲(chǔ)材料的液-液轉(zhuǎn)變機(jī)制

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2019-06-14 09:39 點(diǎn)擊數(shù): Views

饒峰教授于2019614日在Science發(fā)表論文,題為Catching structural transitions in liquids. Rao et al., Science 364, 1032–1033 (2019).

論文鏈接:https://science.sciencemag.org/content/364/6445/1032

相變隨機(jī)動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)器(Phase-change random-access memory,PCRAM)是最具潛力的新一代非易失性存儲(chǔ)器,在革新現(xiàn)有馮諾依曼計(jì)算體系架構(gòu)、實(shí)現(xiàn)人工智能神經(jīng)元計(jì)算方面已成為業(yè)界、學(xué)界的研究熱點(diǎn)。PCRAM最顯著的特性在于高操作速度且數(shù)據(jù)非易失性:高溫(600-700 K)下,相變存儲(chǔ)材料可實(shí)現(xiàn)納秒乃至亞納秒級(jí)高速晶化;而在室溫(300 K)下,非晶態(tài)數(shù)據(jù)可實(shí)現(xiàn)十年以上的穩(wěn)定保持。這說(shuō)明相變材料的過(guò)冷液相(supercooled liquid phase)在玻璃轉(zhuǎn)變溫度Tg與熔點(diǎn)Tm之間存在著巨大的動(dòng)力學(xué)變化(kinetics change),然而這種動(dòng)力學(xué)反差的微觀結(jié)構(gòu)起源卻始終是個(gè)謎。這是因?yàn)椋嘧儾牧峡焖俚模{秒-亞納秒)晶化特性致使探測(cè)其過(guò)冷液相中的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變(Liquid-liquid phase transition,LLPT)變得極具挑戰(zhàn),需采用超快(飛秒級(jí))時(shí)間分辨手段方能在晶化發(fā)生之前捕捉結(jié)構(gòu)信息。

通過(guò)采用飛秒級(jí)同步輻射硬X射線衍射技術(shù),Zalden等人發(fā)現(xiàn)AgInSbTe、Ge15Sb85兩種典型的相變材料的過(guò)冷液相中存在一種LLPT,即短程序上存在Peierls distortion增大(原立方晶格八面體中六個(gè)較均一的化學(xué)鍵分裂為三長(zhǎng)三短鍵),以及中程序上的相對(duì)應(yīng)的化學(xué)鍵的長(zhǎng)短調(diào)制。過(guò)冷液相在淬火過(guò)程中,經(jīng)歷此LLPT后,原子間電子局域化程度增強(qiáng),致使液相體系更加粘滯(原子遷移受阻):即LLPT之前高溫的脆性(fragile)液相轉(zhuǎn)變?yōu)?/span>LLPT之后低溫的剛性(strong)液相,證實(shí)此LLPT正是過(guò)冷液相動(dòng)力學(xué)轉(zhuǎn)變的結(jié)構(gòu)誘因,發(fā)生了Fragile-to-strong crossover。這一發(fā)現(xiàn)揭示了相變存儲(chǔ)材料高溫高速晶化且低溫?cái)?shù)據(jù)非易失特性的物理本質(zhì),為設(shè)計(jì)性能更為優(yōu)良的新型相變材料提供了強(qiáng)大的實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)武器;有助于加快發(fā)展基于PCRAM的高性能通用型存儲(chǔ)器與類腦神經(jīng)元計(jì)算器件。

該工作獲得了國(guó)家自然科學(xué)基金優(yōu)秀青年基金項(xiàng)目、廣東省基礎(chǔ)研究重大項(xiàng)目、深圳市基礎(chǔ)研究布局與自由探索項(xiàng)目的資助。深圳大學(xué)材料學(xué)院為本論文第一通訊單位;材料學(xué)院饒峰教授為本論文第一、通訊作者,西安交通大學(xué)張偉教授與美國(guó)約翰霍普金斯大學(xué)馬恩教授為共同通訊作者。

饒峰教授關(guān)于高性能緩存型超快(亞納秒級(jí))相變存儲(chǔ)材料ScSbTe的研究工作發(fā)表在201711Science上:Reducing the stochasticity of crystal nucleation to enable sub-nanosecond memory writing. Rao et al., Science 358, 1423–1427 (2017). ScSbTe材料的超快(亞納秒級(jí))晶化與非易失性特性同樣得益于潛在LLPT誘發(fā)的動(dòng)力學(xué)Fragile-to-strong crossover。

 

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