Pesquisa
Texto pesquisado: chipsA Fujitsu apresentou o primeiro protótipo de um chip construído à base de grafeno, o material considerado o candidato mais promissor para substituir o silício quando a eletrônica atual atingir seus limites de miniaturização.
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A fabricação de biochips mais poderosos e com mais funcionalidades está prestes a dar um salto, graças à criação de um transistor orgânico capaz de emitir luz.
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Os pesquisadores chamam suas partículas coloidais superparamagnéticas de "microformigas", devido à sua capacidade de se movimentar "carregando" objetos muito mais pesados do que elas próprias.
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A proposta representa um novo paradigma que permitirá a observação de fenômenos quânticos em sistemas mecânicos que, embora diminutos, são muito maiores do que as escalas nas quais os próprios fenômenos quânticos ocorrem.
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Pesquisadores transferiram informações magnéticas diretamente para um semicondutor, atando o elo perdido entre armazenamento de dados - magnético - e cálculo computacional - semicondutor.
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O transístor de memória Flash era o último componente eletrônico que resistia aos encantos da eletrônica orgânica. Agora já dá para pensar em pulseiras MP3, por exemplo.
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Peças de nanotubos de carbono pesarão 1/6 do peso de uma peça de aço, mesmo sendo 100 vezes mais resistentes, abrindo caminho inclusive para a construção de elevadores espaciais.
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As células solares não serão as únicas beneficiadas com a técnica de nano-origami. O processo de dobraduras com água poderá ser aplicado a qualquer tipo de material em películas, e não apenas ao silício.
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Se os transistores, componentes planos construídos sobre as pastilhas de silício, forem colocados de pé, caberão muitos mais deles na mesma área. A saída está nos transistores de nanofios, agora construídos pela primeira vez.
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São apenas duas dentre várias possibilidades promissoras de um material que nada tem de exótico, criado com uma técnica utilizada diariamente na indústria.
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A plasmônica - conhecida como "luz por meio de fios" - junta a alta velocidade das fibras ópticas com as minúsculas dimensões dos componentes eletrônicos.
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As aplicações possíveis dessa descoberta são difíceis de enumerar e, na verdade, nem todas podem ainda ser vislumbradas. Mas há alguns exemplos.
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Mesclando nanotecnologia e magnetismo, cientistas encontraram a solução mais promissora até o momento para o conceito de "aplicação personalizada de medicamentos."
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Circuitos eletrônicos impressos permitiram a criação de telas flexíveis, mas o potencial da tecnologia vai muito além, com o potencial para incluir "inteligência" em um sem-número de materiais
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As possibilidades de uso do diodo molecular incluem a ligação dos circuitos eletrônicos tradicionais a tecidos biológicos, criando dispositivos projetados para ampliar as capacidades do corpo humano.
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O cérebro não aceita passivamente a inserção dos eletrodos, reagindo assim que os chips neurais são implantados. O problema pode ser resolvido com plásticos condutores de eletricidade, que são biocompatíveis.
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De um lado, a promessa de um sequenciamento do DNA por cem dólares. De outro, a constatação de que o DNA não tem todas as respostas.
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Quando se acreditava que os metamateriais seriam a solução para a criação de lentes para gerar imagens sem distorção, físico retoma as teorias de Maxwell e mostra ser possível fabricar uma lente olho-de-peixe perfeita.
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Um pulso específico faz com que o animal inicie o voo. A seguir, ele pode ser induzido a virar numa ou noutra direção por meio do envio de estímulos para o músculo da asa do lado oposto à direção que se deseja que ele vire.
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Um microrradiador vai retirar o calor dos componentes eletrônicos de alta potência necessários para controlar os carros elétricos e híbridos, os aviões e os computadores de alto desempenho.
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