INTECIN   20395
INSTITUTO DE TECNOLOGIAS Y CIENCIAS DE LA INGENIERIA "HILARIO FERNANDEZ LONG"
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Estudio por técnicas calorimétricas de las transformaciones involucradas en calcogenuros para dispositivos de memoria
Autor/es:
M.A. UREÑA; J.ROCCA; M. FONTANA
Lugar:
Buenos Aires
Reunión:
Congreso; 5 ° Congreso Argentino de Ingeniería (CADI), 11° Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería (CAEDI), 3° Congreso Latinoamericano de Ingeniería (CLADI); 2021
Resumen:
Los calcogenuros se encuentran entre los materiales promisorios para la fabricaciónde dispositivos de memoria no volátil. Presentan el fenómeno de realizar un cambio defase inducido por un pulso eléctrico y pasar de una estructura amorfa a una cristalinadisminuyendo en varios órdenes de magnitud su resistencia eléctrica (phase changematerials). Este proceso puede revertirse aplicando un pulso mediante el cual elmaterial se funde, luego se enfría rápidamente (en la configuración geométricaadecuada) volviendo al estado amorfo y permitiendo el ciclado de la memoria.Hemos comprobado en trabajos previos que películas delgadas de Sb70Te30 presentanel fenómeno de cambio de fase. Según la bibliografía, el agregado de metales mejorala performance de las memorias. En este trabajo hemos estudiado la influencia delagregado de estaño y de plata en el sistema Sb70Te30 en el proceso de cristalización yfusión mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC). Se fabricaron películasdelgadas de composición (Sb0,70Te0,30)92,5Me7,5 (Me: Sn o Ag) mediante la técnica dedeposición por ablación láser. Para realizar las experiencias calorimétricas, se extrajoel material de las películas depositadas y se realizaron barridos en temperatura convelocidades entre 10 y 80 °C/min. Se determinaron las temperaturas de cristalización yfusión, así como también las entalpías involucradas en dichos procesos. También sedeterminó la energía de activación para la cristalización. De los resultados obtenidosse observa que el agregado de metales retarda el proceso de cristalización en 15-20°C y aumenta su energía de activación.