Modulating Synaptic Plasticity of Analogue Memristor Based on Oxidized MXene Composited with ZrO 2 Quantum Dots
Rattachement africain : kr, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
As an emerging artificial synapse for emulating the human brain, the memristor is promising owing to its excellent ability to mimic synaptic functions. In this work, we report an analogue memristor based on a composite of hydrothermally oxidized Ti 3 C 2 T x MXene and ligand-exchanged ZrO 2 quantum dots (QDs), synthesized via a solution-based method using DMF at a 1:2 weight ratio. The resulting Ag/oxidized MXene-ZrO 2 QDs/FTO (fluorine-doped tin oxide) memristor exhibits a transition from digital to analogue resistive switching (RS) due to the integration of the ZrO 2 QDs. It supports 18 linearly modulated conductance levels, enabling multilevel memory storage beyond 4 bits. Its reliable and reconfigurable switching behavior supports synaptic weight modulation and image recognition tasks in an artificial neural network. The synergistic interaction between oxidized MXene and ZrO 2 QDs in the composite enables low-power operational analogue memristors with tunable synaptic plasticity, making it suitable for next-generation neuromorphic computing devices.
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Le contrôle bibliographique ouvert
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- Titre Crossref
- Modulating Synaptic Plasticity of Analogue Memristor Based on Oxidized MXene Composited with ZrO <sub>2</sub> Quantum Dots
- Date Crossref
- 10/11/2025
- Éditeur
- American Chemical Society (ACS)
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Gyeongsang National University Department of Materials Engineering and Convergence Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Anyang University Division of Materials Engineering and Science pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Convergence pays non établi dans la noticeOrganisation à but non lucratif
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Seoul National University Advanced Institute of Convergence Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Advanced Institute of Convergence Technology pays non établi dans la noticeStructure de recherche
Department of Materials Engineering and Convergence Technology — Gyeongsang National University, Division of Materials Engineering and Science — Anyang University et Convergence, avec 2 autres affiliations.
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