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Versatile Neuromorphic Modulation and Biosensing based on N‐type Small‐molecule Organic Mixed Ionic‐Electronic Conductors

神经形态工程学 材料科学 生物电子学 离子键合 电解质 纳米技术 分子 生物传感器 离子 化学 人工神经网络 计算机科学 电极 有机化学 机器学习 物理化学
作者
Riping Liu,Xiuyuan Zhu,Jiayao Duan,Junxin Chen,Zhuang Xie,Chaoyue Chen,Xi Xie,Yanxi Zhang,Wan Yue
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
标识
DOI:10.1002/ange.202315537
摘要

The ion/chemical‐based modulation feature of organic mixed ionic‐electronic conductors (OMIECs) are critical to advancing next generation bio‐integrated neuromorphic hardware. Despite achievements with polymeric OMIECs in organic electrochemical neuronal synapse (OENS). However, small molecule OMIECs based OENS has not yet been realized. Here, for the first time, we demonstrate an effective materials design concept of combining n‐type fused all‐acceptor small molecule OMIECs with subtle side chain optimization that enables robustly and flexibly modulating versatile synaptic behavior and sensing neurotransmitter in solid or aqueous electrolyte, operating in accumulation modes. By judicious tuning the ending side chains, the linear oligoether and butyl chain derivative gNR‐Bu exhibits higher recognition accuracy for a model artificial neural network (ANN) simulation, higher steady conductance states and more outstanding ambient stability, which is superior to the state‐of‐art n‐type OMIECs based OENS. These superior artificial synapse characteristics of gNR‐Bu can be attributed to its higher crystallinity with stronger ion bonding capacities. More impressively, we unprecedentedly realized n‐type small‐molecule OMIECs based OENS as a neuromorphic biosensor enabling to respond synaptic communication signals of dopamine even at sub‐μM level in aqueous electrolyte. This work may open a new path of small‐molecule ion‐electron conductors for next‐generation ANN and bioelectronics.
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