Pesquisa
Texto pesquisado: MEMSO uso de novas rodas permite que o nanodragster opere com menores gradientes de calor ou de campo elétrico, facilitando seu uso em outros experimentos.
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Lembrando
glitter - minúsculas partículas cintilantes usadas em decoração - as microcélulas solares utilizam 100 vezes menos silício para produzir a mesma quantidade de energia elétrica.
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Um feixe de luz de 1 miliwatt de potência move objetos de silício, abrindo caminho para que nanomecanismos possam ser movimentados a partir de fontes externas de energia.
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O microfiltro é um exemplo de MEMS, ou sistema microeletromecânico, essencialmente uma máquina em miniatura, formada por peças microscópicas.
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Cientistas descobriram que a luz possui uma força bipolar, com um componente atrativo e um componente repulsivo que poderão ser usados para controlar nanomáquinas.
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O microrrobô desafia a força da gravidade, voando por meio de levitação magnética. Seu controle de alta precisão é feito remotamente por um feixe raio laser.
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Essas "mãos" robóticas microscópicas têm uma vantagem imbatível: elas são acionadas quimicamente, à distância, sem a necessidade de baterias ou de estarem ligadas a sondas, fios ou fibras ópticas.
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Cientistas conseguem inverter pela primeira vez o efeito de Casimir, obtendo uma força repulsiva que poderá ter importantes aplicações na nanotecnologia.
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Um minúsculo chip, com um custo estimado em poucos dólares, promete ajudar a evitar derrapagens e capotamentos dos automóveis, barateando uma tecnologia conhecida como controle eletrônico de estabilidade.
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A interface robótica deverá facilitar as pesquisas e a utilização prática de membros robóticos, como braços e pernas, assim como o controle de computadores e membros artificiais à distância.
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Em mais uma descoberta que nos coloca frente à frente com as estranhezas do mundo na escala dos nanômetros, cientistas descobriram que a sílica, um mineral altamente quebradiço, torna-se tão dúctil quanto o ouro quando é cortada na forma de nanofios.
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Além de começar a traçar uma fronteira entre o comportamento mecânico normal dos metais em macroescala e seus comportamentos inusitados em nanoescala, a pesquisa vai ajudar no projeto de futuros aparelhos como os MEMS e NEMS.
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Três descobertas fundamentais, feitas por dois grupos independentes de pesquisadores, alteram não apenas o entendimento científico básico do magnetismo, mas também deverão ter grandes impactos tecnológicos no futuro.
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A técnica gera circuitos a partir de tintas condutoras com apenas 100 nanômetros de espessura, justamente a dimensão a partir da qual tudo passa a ser considerado nanotecnologia. Isso é 10 vezes mais fino do que as impressoras...
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O projeto Claytronics combina robótica modular, sistemas microeletromecânicos e ciência da computação para criar uma versão tridimensional de qualquer objeto que possa ser desenhado no computador, em programas de CAD, por exemplo.
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Aproveitando as vibrações mecânicas do vento ou dos carros que passam por uma ponte, o nanogerador feito de apenas um finíssimo fio poderá ser a solução para dispositivos microeletromecânicos e para redes de sensores distribuídos.
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Fazer as minúsculas estruturas de uma nano-fábrica vibrarem de um lado para o outro era uma verdadeira pedra no sapato dos cientistas. E essa é a única forma de retirar impurezas dos fluidos que estão sendo analisados ou fabricados.
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Além de lembrarem flores e trazerem beleza plástica ao reino da nanotecnologia, as estruturas crescem sozinhas e poderão ser cruciais para a fabricação em larga escala de peças para micro-robôs e MEMS.
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Há alguns dias noticiamos a possibilidade da levitação quântica. Não se tratava de uma novidade autêntica: uma proposta similar já havia sido feita por dois cientistas brasileiros há cerca de dois anos atrás.
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Alguns sites divulgaram a pesquisa acompanhada de uma foto de levitação magnética em macroescala, um efeito encontrável em diversos brinquedos. Mas o mecanismo proposto só funciona na escala de átomos e moléculas.
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