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Der explosive Anstieg der digitalen Kommunikation im Zeitalter von Big Data und dem Internet der Dinge fördert die Entwicklung von universellem Speicher, der mit hoher Geschwindigkeit und hoher Dichte sowie nichtflüchtigen Speicherkapazitäten arbeiten kann und zudem über eine überlegene mechanische Flexibilität für tragbare Anwendungen verfügt. Unter den verschiedenen Kandidaten für die nächste Generation der Informationstechnologie zeichnen sich widerstandswechselnde Speicher durch einen niedrigen Stromverbrauch, hervorragendes Miniaturisierungspotenzial, einfache 3D-Stapelbarkeit und hohe CMOS-Kompatibilität aus und erfüllen somit die wichtigsten Anforderungen für leistungsstarken Datenspeicher. Der Einsatz von organischen und hybriden Schaltmedien ermöglicht zudem eine leichte und flexible Integration von Molekülen mit einstellbarer Geräteleistung durch eine strategische molekulare Design- und Synthese. In diesem Überblick präsentieren wir eine zeitnahe und umfassende Überprüfung der aktuellen Fortschritte in organischen und hybriden widerstandswechselnden Materialien und Geräten, mit besonderem Augenmerk auf ihre Gestaltungsprinzipien zur Anpassung elektronischer Eigenschaften und flexibler Geräteleistung. Die aktuellen Herausforderungen bei der Entwicklung von organischen und hybriden widerstandswechselnden Materialien und flexiblen Speichermedien sowie deren zukünftige Perspektiven werden ebenfalls diskutiert.
Gao et al. (Tue,) untersuchten diese Frage.