亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Ultrafast Responsive and Low‐Energy‐Consumption Poly(3‐hexylthiophene)/Perovskite Quantum Dots Composite Film‐Based Photonic Synapse

材料科学 量子点 光子学 光电子学 钙钛矿(结构) 超短脉冲 纳米技术 突触 复合数 神经形态工程学 纳米晶 复合材料 光学 物理 计算机科学 化学工程 生物 激光器 机器学习 神经科学 人工神经网络 工程类
作者
Jung‐Yao Chen,Dong‐Lin Yang,Fu‐Cheng Jhuang,Yuhan Fang,Jean‐Sebastien Benas,Fang‐Cheng Liang,Chi‐Ching Kuo
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:31 (47) 被引量:62
标识
DOI:10.1002/adfm.202105911
摘要

Abstract Emulation of photonic synapses through photo‐recordable devices has aroused tremendous discussion owing to the low energy consumption, high parallel, and fault‐tolerance in artificial neuromorphic networks. Nonvolatile flash‐type photomemory with short photo‐programming time, long‐term storage, and linear plasticity becomes the most promising candidate. Nevertheless, the systematic studies of mechanism behind the charge transfer process in photomemory are limited. Herein, the physical properties of APbBr 3 perovskite quantum dots (PQDs) on the photoresponsive characteristics of derived poly(3‐hexylthiophene‐2,5‐diyl) (P3HT)/PQDs‐based photomemory t hrough facile A‐site substitution approach are explored. Benefitting from the lowest valance band maximum and longest exciton lifetime of FAPbBr 3 quantum dot (FA‐QDs), P3HT/FA‐QDs‐derived photomemory not only exhibits shortest photoresponsive characteristic time compared to FA 0.5 Cs 0.5 PbBr 3 quantum dots (Mix‐QDs) and CsPbBr 3 quantum dots (Cs‐QDs) but also displays excellent ON/OFF current ratio of 2.2 upon an extremely short illumination duration of 1 ms. Moreover, the device not only achieves linear plasticity of synapses by optical potentiation and electric depression, but also successfully emulates the features of photon synaptic such as pair‐pulse facilitation, long‐term plasticity, and multiple spike‐dependent plasticity and exhibits extremely low energy consumption of 3 × 10 −17 J per synaptic event.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
传奇3应助读书的时候采纳,获得10
22秒前
JodieZhu完成签到,获得积分10
25秒前
嘻嘻哈哈发布了新的文献求助10
49秒前
51秒前
wz完成签到,获得积分10
52秒前
JamesPei应助manjusaka采纳,获得10
1分钟前
bkagyin应助读书的时候采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
manjusaka发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
vitamin完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
嘻嘻哈哈发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
大模型应助读书的时候采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
4分钟前
4分钟前
刻苦的艳发布了新的文献求助10
4分钟前
酷波er应助刻苦的艳采纳,获得30
4分钟前
4分钟前
4分钟前
果酱完成签到,获得积分10
5分钟前
5分钟前
娟子完成签到,获得积分10
5分钟前
wanci应助读书的时候采纳,获得10
5分钟前
5分钟前
5分钟前
嘻嘻哈哈发布了新的文献求助10
5分钟前
5分钟前
5分钟前
6分钟前
6分钟前
嘻嘻哈哈发布了新的文献求助10
6分钟前
汉堡包应助读书的时候采纳,获得10
6分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 2000
从k到英国情人 1500
Ägyptische Geschichte der 21.–30. Dynastie 1100
„Semitische Wissenschaften“? 1100
Russian Foreign Policy: Change and Continuity 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5732400
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5338949
关于积分的说明 15322212
捐赠科研通 4877990
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2620796
邀请新用户注册赠送积分活动 1570000
关于科研通互助平台的介绍 1526672