主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
办院方针
面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构,加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点。
院况简介
中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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水基纳米流体离子器件在脑机接口、生物兼容计算等前沿领域具有独特优势。长期以来,如何在该类器件中实现稳定的忆阻效应及可编程的突触功能,是制约其发展的关键难题。
近期,中国科学院近代物理研究所等合作者,在单离子径迹纳米通道中成功实现了稳定的离子忆阻效应,并通过精准调控实现了忆阻与突触功能的可编程转变。研究依托兰州重离子研究装置(HIRFL)的微束单离子辐照和径迹蚀刻技术,制备出单锥形和双锥形两种构型的纳米流体忆阻器件。实验表明,两类器件在历经数百次开关循环后仍保持稳定的忆阻性能。
研究进一步发现,通过改变器件两侧电解质中的离子种类(钾、镁、铁离子),忆阻器可在单极、双极或混合三种模式间灵活切换,且忆阻模式可随阳离子价态变化及连续电压循环发生可编程转变。研究揭示了离子积累与耗尽机制是忆阻开关行为和突触可塑性的统一物理起源,并得到多物理场模拟的定量验证。该器件单次突触事件能耗仅约13.2pJ,在MNIST手写数字识别任务中识别准确率达94.5%,验证了其在神经形态计算中的应用潜力。
相关研究成果发表在Small上。研究工作得到国家自然科学基金、甘肃省重大专项及中国科学院先导科技专项等的支持。

纳流忆阻器中离子累积/耗尽过程调控下的突触增强与抑制效应演化
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