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CORDIS - Resultados de investigaciones de la UE
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Highly Energy-Efficient Resistive Switching in Defect- and Strain- Engineered Mott Insulators for Neuromorphic Computing Applications

Objetivo

The pressing need for beyond-von-Neumann computing paradigms has triggered intensive efforts into understanding and controlling various resistive switching (RS) mechanisms. This switching, in which the two terminal resistance of a device is controlled by current is at the heart of emerging technologies such as resistive random access memory and neuromorphic computation. These technologies promise to revolutionize artificial neural networks and mimic the behavior of biological brains, triggering a race the for optimal RS materials.

In Mott insulators electrical currents can change resistance by orders-of-magnitude due to an insulator-metal phase transition. The volatility of switching in Mott insulators can be adjusted by several tuning parameters, enabling both memory devices and neuron-like functionalities. Moreover, in terms of fundamental switching timescales and energy efficiency, Mott insulators may have very significant advantages over other RS mechanisms. These unique properties have made Mott insulators prominent candidate materials for RS. However, the physical mechanisms behind RS in these materials are not well understood and often uncontrollable, hampering realization of their full potential.

We suggest two main routes towards Mott-insulator-based RS with ultrahigh energy efficiency. The first is by switching purely in the electronic sector while minimizing structural distortions. Thus, the low heat capacity of electrons may enable switching with a fraction of the energy required in an insulator-metal transition coupled to a structural transition. The second is absorption of latent heat and/or elastic energy from the surroundings of the switching volume, thus reducing the externally supplied power consumption. Our aim is to use defects, doping and strain engineering to understand and tune RS mechanisms, and develop novel functionalities with ultra-low energy consumption.

Palabras clave

Palabras clave del proyecto indicadas por el coordinador del proyecto. No confundir con la taxonomía EuroSciVoc (Ámbito científico).

Programa(s)

Programas de financiación plurianuales que definen las prioridades de la UE en materia de investigación e innovación.

Tema(s)

Las convocatorias de propuestas se dividen en temas. Un tema define una materia o área específica para la que los solicitantes pueden presentar propuestas. La descripción de un tema comprende su alcance específico y la repercusión prevista del proyecto financiado.

Régimen de financiación

Régimen de financiación (o «Tipo de acción») dentro de un programa con características comunes. Especifica: el alcance de lo que se financia; el porcentaje de reembolso; los criterios específicos de evaluación para optar a la financiación; y el uso de formas simplificadas de costes como los importes a tanto alzado.

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Ver todos los proyectos financiados en el marco de este régimen de financiación

Convocatoria de propuestas

Procedimiento para invitar a los solicitantes a presentar propuestas de proyectos con el objetivo de obtener financiación de la UE.

(se abrirá en una nueva ventana) ERC-2021-STG

Ver todos los proyectos financiados en el marco de esta convocatoria

Institución de acogida

TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Aportación neta de la UEn

Aportación financiera neta de la UE. Es la suma de dinero que recibe el participante, deducida la aportación de la UE a su tercero vinculado. Considera la distribución de la aportación financiera de la UE entre los beneficiarios directos del proyecto y otros tipos de participantes, como los terceros participantes.

€ 1 500 000,00
Coste total

Los costes totales en que ha incurrido esta organización para participar en el proyecto, incluidos los costes directos e indirectos. Este importe es un subconjunto del presupuesto total del proyecto.

€ 1 500 000,00

Beneficiarios (1)

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