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Designing multiferroic double perovskites Bi2BB'O6 for next-generation MagnetoElectric meMOries

Descrizione del progetto

Ottimizzare le memorie magnetoelettriche di nuova generazione con le doppie perovskiti multiferroiche

L’aumento della potenza richiesta dall’Internet delle cose e dall’intelligenza artificiale richiede un cambiamento importante nell’hardware dei computer; ciononostante, gli attuali transistor complementari metallo-ossido-semiconduttore si stanno avvicinando al limite di scalabilità. Al tempo stesso, l’interesse si è rivolto al controllo del campo elettrico del magnetismo attraverso i multiferroici, che rappresentano un’alternativa promettente in tal senso; ciò ha determinato il recente sviluppo di dispositivi magnetoelettrici spin-orbitali (MESO, magnetoelectric spin-orbit), progettati per creare transistor a bassa potenza scalabili dimensionalmente. Tuttavia, la loro architettura si basa sul composto multiferroico BiFeO3 a temperatura ambiente, la cui debolezza magnetoelettrica fa sì che il dispositivo MESO metta in mostra un comportamento non deterministico. Con il sostegno del programma di azioni Marie Skłodowska-Curie, il progetto DesMEMO si propone di progettare doppie perovskiti a base di bismuto in grado di combinare la ferroelettricità a temperatura ambiente con il ferro o il ferrimagnetismo come sostituti affidabili del BiFeO3 per ottimizzare la memoria nei dispositivi MESO.

Obiettivo

Computers and electronic devices are essential, but the emerging concepts such as the Internet of Things (IoT) and artificial intelligence (AI), demand substantial power. Thus, a significant shift in computer hardware is necessary. However, Moore's law, which has driven microelectronics by scaling complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS-) transistors, is reaching its limit. Therefore, encoding information in collective order parameters using innovative materials and architectures becomes crucial for future advancements.

Among the proposed approaches, electric-field control of magnetism through multiferroics stands out as the most promising pathway. In 2019, Intel proposed magnetoelectric spin-orbit (MESO) devices aiming to create low-power and dimensionally-scalable transistors that address the limitations of CMOS-based technology. Limited by the rarity of room-temperature multiferroics, this architecture primarily relies on the ferroelectric/antiferromagnetic compound BiFeO3. However, when Intel with CIC nanoGUNE realized the first complete MESO device in 2024, the device exhibited non-deterministic behavior due to the weak magnetoelectricity of BiFeO3. This highlights the urgent need for replacing BiFeO3 and achieve reliable performance in MESO devices.

This research proposal aims to design bismuth-based double perovskites (Bi2BB’O6) as reliable alternatives to BiFeO3 for magnetoelectric memories. These materials uniquely combine room-temperature ferroelectricitywith ferro- or ferrimagnetism. The proposed compound will also simplify MESO memory structures. This experimental project will leverage advanced thin film growth facilities, including Pulsed Laser Deposition (PLD) and sputtering techniques to stabilize and engineer these materials. The approach combines scanning probe microscopy and synchrotron-based spectroscopy and imaging to optimize their magnetoelectric response, ultimately ensuring the successful realization of these devices.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: Il Vocabolario Scientifico Europeo.

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Parole chiave

Parole chiave del progetto, indicate dal coordinatore del progetto. Da non confondere con la tassonomia EuroSciVoc (campo scientifico).

Programma(i)

Programmi di finanziamento pluriennali che definiscono le priorità dell’UE in materia di ricerca e innovazione.

Argomento(i)

Gli inviti a presentare proposte sono suddivisi per argomenti. Un argomento definisce un’area o un tema specifico per il quale i candidati possono presentare proposte. La descrizione di un argomento comprende il suo ambito specifico e l’impatto previsto del progetto finanziato.

Meccanismo di finanziamento

Meccanismo di finanziamento (o «Tipo di azione») all’interno di un programma con caratteristiche comuni. Specifica: l’ambito di ciò che viene finanziato; il tasso di rimborso; i criteri di valutazione specifici per qualificarsi per il finanziamento; l’uso di forme semplificate di costi come gli importi forfettari.

HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European Fellowships

Vedi tutti i progetti finanziati nell’ambito di questo schema di finanziamento

Invito a presentare proposte

Procedura per invitare i candidati a presentare proposte di progetti, con l’obiettivo di ricevere finanziamenti dall’UE.

(si apre in una nuova finestra) HORIZON-MSCA-2024-PF-01

Vedi tutti i progetti finanziati nell’ambito del bando

Coordinatore

UNIVERSITY OF LEEDS
Contributo netto dell'UE

Contributo finanziario netto dell’UE. La somma di denaro che il partecipante riceve, decurtata dal contributo dell’UE alla terza parte collegata. Tiene conto della distribuzione del contributo finanziario dell’UE tra i beneficiari diretti del progetto e altri tipi di partecipanti, come i partecipanti terzi.

€ 272 799,92
Indirizzo
WOODHOUSE LANE
LS2 9JT Leeds
Regno Unito

Mostra sulla mappa

Regione
Yorkshire and the Humber West Yorkshire Leeds
Tipo di attività
Higher or Secondary Education Establishments
Collegamenti
Costo totale

I costi totali sostenuti dall’organizzazione per partecipare al progetto, compresi i costi diretti e indiretti. Questo importo è un sottoinsieme del bilancio complessivo del progetto.

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