In diesem Projekt werden neuromorphe Architekturen auf molekularer Ebene durch Selbstorganisation redoxaktiver Schalter in molekularen Leitfähigkeitskontakten implementiert. Die Kopplung mehrerer Prozesse mit unterschiedlicher Kinetik kann Rückkopplungswege und dynamisches Schalten ermöglichen und somit zu hysteretischem negativem Differentialwiderstand, synaptischem Verhalten und Pawlowschem Lernen führen. Es werden diverse Herausforderungen angegangen, darunter die skalierbare und robuste Bildung molekularer Leitfähigkeitsverbindungen, die chemische Diversifizierung und Abstimmung dynamischer Schalteigenschaften, die Erforschung vielfältigerer Rückkopplungsmechanismen und verschiedener Lern- und Adaptivitätsparadigmen sowie die Entwicklung rationaler Designprinzipien und theoretischer Rahmenbedingungen.
| Glorius, Frank | Professur für Organische Chemie (Prof. Glorius) |
| Hein, Robert | Nachwuchsforschungsgruppe Dr. Robert Hein |
| Glorius, Frank | Professur für Organische Chemie (Prof. Glorius) |
| Hein, Robert | Nachwuchsforschungsgruppe Dr. Robert Hein |