Pesquisa
Texto pesquisado: TransistoresAo invés de elétrons, o novo transístor funciona a partir de solitons, ondas solitárias que não perdem energia e nem se alteram à medida em que se movem.
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Além de operar no limite teórico do componente, com um "fator de idealidade" de um, o melhor desempenho possível, o novo diodo é capaz de emitir e detectar luz simultaneamente.
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Para que pudesse ser aplicada em superfícies tridimensionais, como os dedos de um robô, foi preciso chegar a um outro material, mais flexível e com novos tipos de sensores.
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Utilizando um catalisador, os cientistas construíram os nanotubos em formato de Y, com propriedades eletrônicas muito superiores aos transistores convencionais de silício.
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Os circuitos eletrônicos resultantes têm todas as vantagens das incríveis propriedades elétricas dos nanotubos de carbono e podem ser produzidos em larga escala.
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Com uma capacidade de analisar cerca de 50 milhões de átomos por hora, o novo microscópio, permitirá mapear, em escala industrial, as propriedades dos menores componentes eletrônicos atualmente produzidos.
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Vários teóricos já haviam previsto a possibilidade da existência desses materiais ultra-finos, mas até hoje nenhum pesquisador havia sido capaz de produzi-los e testar as teorias.
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O novos quase-cristais permitirão a manipulação da luz de forma muito parecida com aquela pela qual os transistores manipulam os elétrons.
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O novo componente supercondutor/semicondutor permite a fabricação de circuitos eletrônicos supercondutores, além de abrir caminho para a construção de computadores quânticos.
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Embora lasers de alta intensidade possam movimentar pequenos objetos, numa realização em nanoescala dos raios-tratores da série Jornada nas Estrelas, eles simplesmente superaquecem e destroem os materiais biológicos.
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A descoberta permitirá a criação de novas tecnologias de altíssima eficiência, desde células solares de alto rendimento e raios lasers, até futurísticos equipamentos "spintrônicos" e biosensores ultrasensíveis.
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Cientistas descobrem uma maneira mais fácil de construir transistores de nanofios de silício que, além de serem mais eficientes, podem ser fabricados com os equipamentos atuais da indústria.
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Esses processadores químicos, ou moleculares, permitirão a construção de fábricas químicas microscópicas, que funcionarão sem nenhuma parte móvel.
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Passe a mão sobre um objeto e você saberá se ele é liso ou rugoso. Mas as coisas não são assim tão simples quanto o objeto mede apenas 50 nanômetros de largura.
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Experimento inédito demonstrou que os nanotubos de carbono podem ser utilizados como fios na interconexão dos transistores no interior dos chips, de forma muito mais eficiente que os atuais fios de cobre.
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O spin do elétron será a base para o armazenamento de dados nas memórias magnéticas do futuro, dando-lhes uma enorme vantagem sobre os chips atuais, que utilizam a carga dos elétrons.
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Cientistas fizeram uma descoberta que poderá facilitar muito a manipulação e a formatação de nanotubos no interior de nanoestruturas, sejam elas chips ou qualquer outro nanodispositivo.
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Empresa lança uma nova tecnologia que permite a construção de memórias de computador tridimensionais, gerando chips com a mais alta densidade já produzidos.
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Uma nova estrutura, chamada pseudomórfica, além de quebrar a barreira dos 600 gigahertz, poderá tornar possível o projeto dos cientistas de chegarem a um transistor na casa dos terahertz.
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Arquitetura em camadas utiliza o teletransporte para detectar e corrigir erros nos qubits. Somente a camada superior, virtualmente isenta de erros, será utilizada na computação.
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