Abstrak
Perangkat elektronik sering kali menuntut keandalan dan keawetan yang tinggi, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap limbah elektronik. Elektronika yang bersifat sementara secara fisik telah muncul sebagai alternatif yang menjanjikan dalam elektronika masa depan, khususnya dalam bioelektronika yang dapat dikenakan dan ditanamkan. Dalam aplikasi ini, material memristif telah memperoleh perhatian signifikan atas potensinya untuk mewujudkan sistem neuromorfik yang menawarkan pemrosesan paralel berbasis perangkat keras yang hemat energi. Dengan mengintegrasikan kemampuan memristif dengan perilaku sementara, studi ini menjembatani kedua bidang mutakhir ini, menciptakan material yang tidak hanya memungkinkan komputasi tingkat lanjut tetapi juga terdisosiasi secara berkelanjutan. Selain itu, kami memanfaatkan fitur unik material lunak untuk penyetelan, biokompatibilitas, dan efektivitas biayanya, yang secara kolektif meningkatkan integrasi ini. Dalam karya ini, pertama-tama kami menggambarkan strategi rekayasa molekuler pada polimer radikal; Kami kemudian melanjutkan ke perangkat dua terminal darinya, yang menunjukkan kinerja memori luar biasa dengan rasio on/off >106, retensi status >104 s, dan stabilitas selama 250 siklus sapuan DC. Rangkaian palang yang fleksibel, transparan secara optik, dan bersifat sementara secara fisik juga dikembangkan, yang mempertahankan kinerja melalui >3.000 siklus pembengkokan dan terdisosiasi sepenuhnya dalam air pada suhu ruangan. Karya ini merupakan kemajuan menuju platform biorealistis dengan multifungsi yang substansial, sehingga mudah diterjemahkan ke perangkat neuromorfik yang dapat dikenakan dan ditanamkan di masa mendatang.
Polimer Radikal yang Dapat Terurai Secara Hayati Memungkinkan Memori Organik Sementara yang Berkinerja Tinggi
