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Highly flexible vertical electrolyte-gated metal oxide transistors for neuromorphic electronics

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作者
Qing Ma,Xuyang Feng,Haoyang Wang,Shisheng Chen,Di Xue,Xianyu Wang,Chen Li,Yao Yao,Limei Liu,Enbo Xue,Giacomo Forti,Wei Huang,Lizhen Huang,Litao Sun,Jae–Hyeok Cho,Lifeng Chi,Tobin J. Marks,A. Facchetti,Binghao Wang
出处
期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [National Academy of Sciences]
卷期号:123 (32): e2606103123-e2606103123
标识
DOI:10.1073/pnas.2606103123
摘要

Metal oxide-based electrolyte-gated transistors (EGTs) are attractive for low-power biosensors and neuromorphic systems, but their electrical characteristics has been constrained by a fundamental trade-off between channel downscaling and electrical double layer (EDL) capacitance, resulting in limited transconductance and metrics inferior to that of organic counterparts. Here, we report high-performance and ultraflexible indium gallium zinc oxide (IGZO) EGTs enabled by a vertical device architecture and a nanoscale channel length. We systematically examined how device geometries—including the IGZO-electrode contact area, IGZO thickness, and semiconductor-electrode interface—affect the electrical properties and EDL capacitance, thereby revealing how the vertical structure decouples the channel length from the EDL formation area. Optimized vertical EGTs (vEGTs) exhibit a transconductance of up to 22.5 mS, an on/off current ratio of ~10 5 , ultralow operating voltages below 0.5 V, and pronounced ultraflexibility, maintaining stable performance when bent to a radius of 0.3 mm. Furthermore, vEGTs were integrated into inverter, NOR, and NAND logic circuits operating at voltages as low as 0.1 V. Finally, we demonstrate a closed-loop neuromorphic system in which the slow attenuation of the paired-pulse facilitation index enables adaptive and wireless control of a wearable display in response to a skin-interfaced sensor.
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