Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

Fabrication of self-powered 2D MoS2 field-effect synaptic transistors actuated by triboelectric nanogenerators for neuromorphic application

Opis projektu

Samozasilane tranzystory synaptyczne w systemie sensorycznym ze sztucznymi synapsami

Neurony są zdolne do krótko- i długoterminowych zmian swojej czynności w sposób zależny od aktywności. Odpowiedź neuronu postsynaptycznego na sygnał presynaptyczny może ulegać zwiększeniu, zmniejszeniu lub być modyfikowana na inne złożone sposoby w celu przetwarzania, przechowywania i odzyskiwania informacji. W pogoni za urządzeniami neuromorficznymi i sieciami sensorycznymi tranzystory stały się doskonałym materiałem do naśladowania ludzkich synaps i funkcji ludzkiego mózgu. Realizowany przy wsparciu programu działania „Maria Skłodowska-Curie” projekt FAST_TRIBONIC ma na celu opracowanie wysokowydajnych tranzystorów synaptycznych z efektem polowym zawierające półprzewodniki 2D z dwusiarczku molibdenu. Urządzenia te zostaną zintegrowane z systemem sensorycznym ze sztucznymi synapsami, przypominającym ludzki system somatosensoryczny, samozasilanym za pomocą nanogeneratorów tryboelektrycznych, które przekształcają energię mechaniczną w elektryczną.

Cel

The development of neuromorphic devices and sensory networks has led to the creation of new systems similar to human brains. An
artificial synapse can be used to perform various functions, such as long-term potentiation, depression, and spike-timing-dependent
plasticity. Various types of synaptic electronics can be used to develop sensory neurons. Some of these include three-terminal devices
and memristors with neuromorphic configurations. However, a particular device ideal for neuromorphic applications is a field-effect
transistors based on the two-dimensional layered semiconductor. To reduce the energy consumption of artificial sensory neurons, a
self-powered neuromorphic system can be developed that can operate on mechanical energy. This strategy can be useful in
developing systems that are energy-efficient.
This project aims to develop a functional and biological self-powered artificial synapse sensory system similar to the human
somatosensory system. This will allow engineers to create self-powered electronic sensors, actuators, and communicators capable of
handling biological intelligence. This project (FAST_TRIBONIC) involves the development of high-performance field-effect synaptic
transistors with 2D MoS2 layered semiconductors and the construction of powerful triboelectric nanogenerators (TENGs) for the effective
conversion of mechanical energy into electricity. Also, to develop an indigenous neuroelectric interface (artificial electronic skin) by integrating synaptic
transistors and TENG during non-academic placement. By coupling TENG and field-effect transistors, a new field
of tribotronics has been established for devices such as memory chips and tactile sensors. These technologies are expected to play a
vital role in developing modern high-performance, energy-efficient self-powered wearable electronic devices.

Dziedzina nauki (EuroSciVoc)

Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.

Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować

Koordynator

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
Wkład UE netto
€ 226 441,20
Adres
CALLE RAMIRO DE MAEZTU 7 EDIFICIO RECTORADO
28040 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Partnerzy (2)