Pesquisa
Texto pesquisado: chipsAlém de permitir a fabricação de processadores com frequências de operação (
clock) mais elevadas, os dissipadores de alta eficiência aumentarão a vida útil dos chips.
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O uso de materiais e energia absolutamente extravagantes pelos processos industriais mais modernos é alarmante e precisa ser olhado juntamente com seus argumentos de sustentabilidade.
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Segundo os pesquisadores, os chips de grafeno poderão estar disponíveis industrialmente em um ano ou dois, levando a circuitos que poderão atingir 1 THz.
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O circuito demonstra a viabilidade da fabricação em escala industrial de sistemas de monitoramento da saúde e de equipamentos eletrônicos incorporados em roupas, mochilas e até pulseiras.
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A luz azul era o elo frágil no desenvolvimento dos OLEDs, que deverão ser o futuro da iluminação, substituindo lâmpadas incandescentes e fluorescentes.
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Engenheiros espanhóis construíram um módulo de células solares orgânicas, sem utilização de silício, que pode ser utilizado diretamente para a montagem de painéis solares semitransparentes.
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A sensibilidade desses equipamentos astrofotônicos será tão grande que permitirá uma espécie de "arqueologia galáctica," capturando a luz das galáxias na borda do nosso universo, retratando-as nos momentos iniciais de sua formação.
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Engenheiros criaram um processo que poderá revolucionar a fabricação de nanomáquinas e qualquer outra estrutura em nanoescala, desde memórias de computador até sensores biomédicos para uso no interior do corpo humano.
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Além disso, ele é sete vezes mais rápido do que um chip tradicional. Em vez da rígida lógica booleana, o chip probabilístico tira proveito dos erros e das incertezas para fazer cálculos com precisão.
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O raio trator dispositivo permitirá a criação de ferramentas para uso no interior dos biochips e para a montagem de nanomáquinas molécula por molécula.
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Os pesquisadores finlandeses substituíram o dióxido de silício por óxido de háfnio, um material que ganhou fama depois que a IBM anunciou seu uso para a construção da memória mais rápida do mundo, há cerca de dois anos.
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Cientistas sul-coreanos descobriram um método mais eficiente para a produção de folhas de grafeno, material que poderá servir de base para os eletrônicos do futuro.
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Sob uma grande abóboda, como as existentes nas grandes catedrais, fique de um lado e sussurre uma palavra. Alguém que estiver do outro lado poderá ouvir sua voz claramente. Este fenômeno, chamado de galerias sussurantes, agora foi reproduzido em nanoescala. Com uma diferença: as nanocatedrais amplificam luz, e não sons.
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Micromotores pequenos o suficiente para navegar no interior das artérias e veias do corpo humano podem se transformar nas mais modernas ferramentas para o tratamento de problemas cardiovasculares.
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Pesquisadores utilizarão os mais recentes avanços da nanotecnologia para construir uma "arquitetura plástica," capaz de se adaptar a novas situações e se alterar com o aprendizado.
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Em vez de substituir as células fotossensíveis da retina danificada, é mais simples amplificar a luz captada pelas células naturais, que não têm sensibilidade suficiente para ativar o nervo óptico.
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A técnica é uma nova ferramenta no emergente campo dos biochips e microlaboratórios, podendo também poderá ser útil na fabricação de outros dispositivos, como nanomáquinas e nanoeletrônicos.
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Pesquisadores descobriram como domar a força dos fótons, as partículas elementares da luz, e utilizá-la para impulsionar máquinas. Mais especificamente, nanomáquinas.
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Cientistas desenvolveram um novo tipo de gel que pode revolucionar as culturas celulares tridimensionais (3D), utilizadas em pesquisas biológicas e médicas, principalmente nos estudos de diferenciação das células-tronco.
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O microlaboratório, do tamanho de um chip, processa de forma contínua 25.000 vezes mais líquido do que os melhores biochips atuais, o que o qualifica como uma verdadeira microfábrica química.
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