Pesquisa
Texto pesquisado: bismutoConstruir nanoestruturas de alta funcionalidade pode não ser tão complexo como os cientistas acreditavam. Os nanobastões, capazes de converter calor em eletricidade, foram criados utilizando um surfatante biomolecular como guia.
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A grande vantagem da geração termoelétrica direta de eletricidade é que esses materiais não têm partes móveis, não exigindo manutenção e não perdendo eficiência ao longo do tempo, e podem ser aplicados a qualquer superfície.
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Pesquisadores conseguiram o maior avanço em mais de 50 anos lidando com materiais termoelétricos. Agora estas ligas, capazes de transformar diretamente calor em eletricidade, tiveram sua eficiência aumentada em 40%.
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Os pares de Cooper, elementos fundamentais na teoria que hoje explica o fenômeno da supercondutividade, foram encontrados também em materiais isolantes. E mais, como responsáveis justamente por impedir a passagem da corrente elétrica.
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O método é tão preciso que permitiu ajustar a supercondutividade de um elemento. Agora os cientistas querem ajustar a propriedade de elementos para servirem para armazenar hidrogênio, tido como o combustível do século XXI.
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Cientistas conseguiram gerar eletricidade diretamente do calor, usando moléculas orgânicas, lançando as bases para o desenvolvimento de um novo tipo de conversor termoelétrico e potencialmente de uma nova fonte de energia.
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O cálculo foi feito tomando-se como base um computador de mesa com monitor CRT de 17 polegadas. Somente em combustíveis fósseis, o processo de fabricação de um computador consome mais de 10 vezes o seu próprio peso.
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Processo desenvolvido em conjunto pelo CETEM e por uma empresa norte-americana irá substituir atual processo pirometalúrgico, que envolve queimas em altas temperaturas. Agora, bactérias retirarão o cobre do minério.
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Pesquisadores utilizaram fios moleculares, juntamente com uma técnica anti-corrosão, para fazer com que adesivos condutores transfiram eletricidade tão bem quanto as soldas metálicas.
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Os fios supercondutores de alta temperatura já estão sendo enviados para avaliação de clientes potenciais.
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Os óxidos ferroelétricos serão utilizados em memórias não voláteis em escala nanométrica, mas até agora os
cientistas não sabiam por que eles deixam de funcionar abaixo de certo tamanho.
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As memórias FeRAM oferecem alta velocidade de escrita e baixo consumo de energia, além da capacidade de reterem os dados
mesmo quando se desliga o equipamento.
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