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Low consumption two-terminal artificial synapse based on transfer-free single-crystal MoS2 memristor

材料科学 记忆电阻器 突触可塑性 峰值时间相关塑性 兴奋性突触后电位 突触 长时程增强 化学气相沉积 纳米技术 光电子学 抑制性突触后电位 神经科学 电子工程 化学 工程类 受体 生物 生物化学
作者
Jiaqiang Shen,Baozeng Zhou,Fang Wang,Qing Wan,Xin Shan,Chuang Li,Xin Lin,Kailiang Zhang
出处
期刊:Nanotechnology [IOP Publishing]
卷期号:31 (26): 265202-265202 被引量:36
标识
DOI:10.1088/1361-6528/ab82d6
摘要

Both synaptic emulators and brain-like calculation demand an energy-efficient and bio-realistic device where two-dimensional materials have been proven as a promising competitor. Lateral memristors based on transfer-free single-crystal MoS2 with single layer grown by chemical vapor deposition (CVD) were fabricated. Here the MoS2 memristor successfully emulates typical biological synaptic behaviors including excitatory/inhibitory post-synaptic current (EPSC/IPSC), spike timing-dependent plasticity (STDP), spike rate-dependent plasticity (SRDP) and long-term plasticity (LTP). Moreover, an interesting multi-state LTP and a low consumption of 1.8 pJ after LTP process are achieved which is attributed to the high resistance of transfer-free single-crystal monolayer MoS2, representing a low value among previous MoS2 devices. The migration of Sulfur vacancies lead the conductance modulation by changing the Schottky barrier instead of forming a filament. Our work demonstrates that MoS2 memristors can more flexibly satisfy the demands of complex artificial synaptic/neuron applications.
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