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Memristive Response and Capacitive Spiking in Aqueous Ion Transport through Two-Dimensional Nanopore Arrays

纳米孔 电容感应 水溶液 离子 材料科学 纳米技术 纳米孔测序 光电子学 化学 电气工程 工程类 物理化学 生物化学 基因 基因组 有机化学
作者
Yechan Noh,Alex Smolyanitsky
出处
期刊:Journal of Physical Chemistry Letters [American Chemical Society]
卷期号:15 (3): 665-670 被引量:6
标识
DOI:10.1021/acs.jpclett.3c03156
摘要

In living organisms, information is processed in interconnected symphonies of ionic currents spiking through protein ion channels. As a result of dynamic switching of their conductive states, ion channels exhibit a variety of current–voltage nonlinearities and memory effects. Fueled by the promise of computing architectures entirely different from von Neumann, recent attempts to identify and harness similar phenomena in artificial nanofluidic environments focused on demonstrating analogue circuit elements with memory. Here we explore aqueous ionic transport through two-dimensional (2D) membranes featuring arrays of ion-trapping crown-ether-like pores. We demonstrate that for aqueous salts featuring ions with different ion–pore binding affinities, memristive effects emerge through coupling between the time-delayed state of the system and its transport properties. We also demonstrate a nanopore array that behaves as a capacitor with a strain-tunable built-in barrier, yielding behaviors ranging from current spiking to an ohmic response. By focusing on the illustrative underlying mechanisms, we demonstrate that realistically observable memory effects may be achieved in nanofluidic systems featuring crown-porous 2D membranes.
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