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Resistive Switching of Self-Assembled Silver Nanowire Networks Governed by Environmental Conditions

cnea.tipodocumentoARTÍCULO CIENTÍFICO
dc.contributor.authorDiaz Schneider, Juan Ignacio
dc.contributor.authorAngelome, Paula Cecilia
dc.contributor.authorGranja, Leticia Paula
dc.contributor.authorQuinteros, Cynthia Paula
dc.contributor.authorLevy, Pablo Eduardo
dc.contributor.authorMartínez, Eduardo David
dc.date.accessioned2025-12-11T23:31:33Z
dc.date.available2025-12-11T23:31:33Z
dc.date.issued2022-11
dc.description.abstractPercolating networks formed by coated metallic nanowires have recently shown to exhibit memristive properties, opening a path for the development of neuromorphic systems. In this work, the resistive switching phenomena occurring in percolative networks of silver nanowires (AgNWs) coated with a thin layer of polyvinylpyrrolidone is studied. By performing voltage-driven excursions, the highly-conductive pristine state irreversibly changes to a higher resistance state. Such an electroforming procedure enables the switching among multiple resistance states. The stability and controllability of the resistance levels are found to be highly dependent on the initial state and the environmental conditions. In low relative humidity environments, the system displays the most controlled switching operation, while in high humidity environments the system shows a high conductance level. Samples with hysteretic response display sharp and spontaneous transitions to different resistance states, exhibiting multilevel memory device features. Both behaviors can be associated with regions of high local concentration of AgNWs that can couple or decouple from the conduction paths according to external stimuli. Conductivity is determined at a fundamental level by electrochemical processes at critical junctions in which water molecules play a key role. These results are relevant for the development of AgNWs-based electronics and in-hardware neuromorphic computing.
dc.description.institutionalaffiliationFil: Diaz Schneider, Juan Ignacio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina
dc.description.institutionalaffiliationFil: Angelome, Paula Cecilia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Constituyentes | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Constituyentes; Argentina
dc.description.institutionalaffiliationFil: Granja, Leticia Paula. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Constituyentes | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Constituyentes; Argentina
dc.description.institutionalaffiliationFil: Quinteros, Cynthia Paula. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de San Martín; Argentina
dc.description.institutionalaffiliationFil: Levy, Pablo Eduardo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Constituyentes | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Constituyentes; Argentina
dc.description.institutionalaffiliationFil: Martínez, Eduardo David. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina
dc.identifier.issn2199-160X
dc.identifier.urihttps://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/8478
dc.publisherJohn Wiley & Sons
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/reference/hdl/11336/205026
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aelm.202200631
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://doi.org/10.1002/aelm.202200631
dc.rights.licenseinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.rights.licensehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subjectELECTROFORMING
dc.subjectMEMRISTORS
dc.subjectNANOCOMPOSITES
dc.subjectNANOSTRUCTURES
dc.subjectNEUROMORPHIC SYSTEMS
dc.subjectFísica de los Materiales Condensados
dc.subjectCiencias Físicas
dc.subjectCIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
dc.titleResistive Switching of Self-Assembled Silver Nanowire Networks Governed by Environmental Conditions
dc.typeARTÍCULO
dc.type.versionVersión publicada

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