0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

研究人员开发出一种可溶于水的新型忆阻器

IEEE电气电子工程师 来源:lp 2019-04-22 09:51 次阅读

神经元是非凡的。仅仅通过以某些模式和特定频率相互协调地放电,它们就赋予了我们极其宝贵的东西:记忆。难怪科学家们长期以来一直试图用电子器件来模拟这既紧凑又高效的神经网络。一种方法是利用忆阻器。忆阻器是一种对流经它们的电荷的方向和数量保持“记忆”的器件,可用它在人工神经网络中实现对神经突触功能的模拟。在过去的十年里,研究人员在开发忆阻器方面取得了一些进展,而最近出现了一个让人意料不到的新进展:研究人员开发出一种可溶于水的新型忆阻器。


上图显示了随着时间变化,突触器件溶解在室温下的去离子水中。

这样的设计可以产生更环保的电子器件,同时它对于那些想要阻止有价值的信息落入敌人手中的人来说可能是最有用的。

西安电子科技大学先进材料与纳米科技学院的研究人员王宏解释说:“将可随需消失的瞬变材料与忆阻器件结合起来,是实现安全存储应用的有效途径。例如,当信息安全受到严重威胁时,我们可以方便地将瞬变存储设备扔进水里。这对于军事应用尤具重要价值。”

王宏的团队最近在IEEE Electron Device Letters上发表了标题为“Physically Transient Memristive Synapse with Short-Term Plasticity Based on Magnesium Oxide”的文章,介绍了他们设计的一种可溶性忆阻器。利用水辅助转印方法,他们能够将银-氧化镁层与钨基电极一起转移到瞬变基体上。他们对这些组分进行了排列,最终得到了一种模拟神经元间的信号传导的忆阻器。

正如钙离子的阈值决定了神经元向相邻的神经元释放多少信号分子一样,电压的阈值可以用来控制通过忆阻器的银离子流。

但是对于神经元来说,它们的放电频率是建立强大的神经网络的关键。快速连续放电的神经元更有可能彼此形成更强的连接。在神经科学领域有一句俗语表述了这一现象:“一起放电的神经元,会紧紧相连。”在银-氧化镁忆阻器中可以看到同样的效果;更频繁地施加电压会增强该器件的电导率。

王宏指出,这个系统可很好地模拟我们自己的神经系统的短期可塑性。“它证明了这种瞬变突触器件能够有效地模拟短期神经活动,这为实现安全的神经形态计算应用铺平了道路。”

这项新设计在商业化之前还有更多工作需要做,但它确实展示了一种阻止信息落入敌人手中的理想方法。只要将其扔到去离子水中,关键组分就会在30分钟内溶解消失。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 神经网络
    +关注

    关注

    42

    文章

    4574

    浏览量

    98753
  • 电子器件
    +关注

    关注

    2

    文章

    533

    浏览量

    31881
  • 忆阻器
    +关注

    关注

    8

    文章

    66

    浏览量

    19506

原文标题:西安电子科技大学发明遇水溶解的忆阻器

文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    研究人员开发出一种新型太赫兹成像系统

    系统使用的辐射探测器。 由加州大学洛杉矶分校Samueli工程学院电气和计算机工程教授Mona Jarrahi和Aydogan Ozcan领导的研究团队发明了一种新的太赫兹焦平面阵列来解决这个问题。 带PSR的等离子体光电导THz-FPA 通过消除逐点捕获和显示图像
    的头像 发表于 01-19 10:05 331次阅读
    <b class='flag-5'>研究人员</b><b class='flag-5'>开发出</b><b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>新型</b>太赫兹成像系统

    充放电循环超6000次,又一新型电池面世

    日前,美国哈佛大学工程与应用科学学院研究人员开发一种新型锂金属固态电池。
    的头像 发表于 01-11 14:27 455次阅读

    研究人员创造一种六角形心电图贴片 实现遥感与数据传输功能

    导    语在《Applied Physics Reviews》期刊上,研究人员提出了一种新型可穿戴心电图贴片,旨在增强床旁诊断,检测心血管疾病并帮助评估整体心脏健康状况。该研究的重点
    的头像 发表于 12-13 16:44 236次阅读

    研究人员研发新型超声波脑机接口

    10月,Forest Neurotech和Butterfly Network公司宣布了一项2000万美元的联合研究,以开发基于超声波的脑机接口。Forest Neurotech将授权Butterfly Network的紧凑型超声波芯片技术
    的头像 发表于 12-01 16:37 766次阅读

    研究人员设计一种新的3D喷墨打印技术

    据悉,一只带韧带和肌腱的骨骼机械手现在可以通过一次3D打印完成 —— 这是通过一种新的增材制造方法实现的,这种方法可以同时以高分辨率打印刚性和弹性材料。 这项新工作是瑞士苏黎世联邦理工学院的研究人员
    的头像 发表于 11-20 17:01 385次阅读

    研究人员开发出定制薄膜的新方法

    朗缪尔层沉积工艺示意图。 德国耶拿莱布尼茨光子技术研究所(Leibniz IPHT)领导的一个德美科学家团队开发出一种新方法,可自动沉积具有明确特性的有机半导体薄膜。 这一方法发表在《先进材料》(Advanced Materia
    的头像 发表于 11-17 16:09 212次阅读
    <b class='flag-5'>研究人员</b><b class='flag-5'>开发出</b>定制薄膜的新方法

    一种新的钙钛矿-晶硅叠层太阳能电池开发

    研究人员开发一种新的钙钛矿-晶硅叠层太阳能电池,该种设计使用了一种禁带宽度为1.67 eV的顶层钙钛矿电池和一种基于咔唑的
    的头像 发表于 11-16 09:37 382次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>新的钙钛矿-晶硅叠层太阳能电池<b class='flag-5'>开发</b>

    小到一个分子!研究人员开发一种微小的压电电阻器

    使用压阻的电子传感器在许多设备中都很常见,包括汽车、医疗可穿戴设备和智能手机。现在,澳大利亚的研究人员开发一种微小的压电电阻器,小到一个分子,可以实现一系列全新的应用。 该研究的作者
    的头像 发表于 10-31 16:52 547次阅读

    研究人员开发基于琼脂波导和散斑场处理技术的全光纤电流传感器

    的固有响应,将琼脂制成光纤以用于化学测量。 据麦姆斯咨询报道,近日,坎皮纳斯大学(University of Campinas)的研究人员开发出用于评估电流的琼脂基光学传感器,其中流过材料的电荷产生温度偏差,从而改变其折射率分布。因此
    的头像 发表于 08-29 09:07 909次阅读
    <b class='flag-5'>研究人员</b><b class='flag-5'>开发</b>基于琼脂波导和散斑场处理技术的全光纤电流传感器

    剑桥大学开发出具有触觉感应功能的新型水凝胶皮肤

    水凝胶是一种溶于水但含有大量水分的凝胶,具有很好的柔韧性和生物相容性。研究人员利用专门开发的传感水凝胶作为皮肤的基础,将水凝胶材料与电阻抗断层扫描硬件相结合,该硬件使用安装在皮肤边缘
    的头像 发表于 07-09 15:32 387次阅读
    剑桥大学<b class='flag-5'>开发出</b>具有触觉感应功能的<b class='flag-5'>新型</b>水凝胶皮肤

    研究人员展示了首个可见波长飞秒光纤激光器

    研究人员已经开发出一种能够在电磁波谱可见范围内产生飞秒脉冲的光纤激光器。光纤激光器产生超短、明亮的可见波长脉冲,可用于各种生物医学应用以及材料加工等其他领域。
    的头像 发表于 07-08 09:15 535次阅读
    <b class='flag-5'>研究人员</b>展示了首个可见波长飞秒光纤激光器

    研究人员展示FeverPhone软件,利用手机温度传感器测量人体温度

    传感新品 【华盛顿大学:研究人员展示FeverPhone软件,利用手机温度传感器测量人体温度】 6 月 24 日消息,华盛顿大学的研究人员开发出了一款名为 FeverPhone 的软件,这个软件可以
    的头像 发表于 06-26 08:39 932次阅读
    <b class='flag-5'>研究人员</b>展示FeverPhone软件,利用手机温度传感器测量人体温度

    研究人员发明一种基于可生物降解藻类的传感器

    大学的研究人员开发了一款性价比高、易于使用、适应性强、舒适的新型电子绷带,能够有效加速伤口愈合,有助于防止糖尿病患者的伤口感染和进一步的并发症。西北大学高级再生工程中心主任Guillermo Ameer表示,它可能在一年至18个
    的头像 发表于 05-25 17:40 703次阅读