Pesquisa
Texto pesquisado: grafenoA descoberta pode ajudar a criar uma nova geração de dispositivos eletrônicos flexíveis e um novo tipo de trocador de calor para resfriar chips de computador.
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Retirar apenas 1% de um isótopo de carbono foi o suficiente para criar um dos melhores condutores termais que se conhece.
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A molibdenita supera os limites físicos do silício em termos de miniaturização, consumo de eletricidade e flexibilidade mecânica, permitindo a fabricação de processadores flexíveis.
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Este novo sensor pode ser o elo que faltava entre a eletrônica e o comando de equipamentos eletrônicos pelo pensamento.
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Os novos eletrodos permitem que as baterias acumulem uma carga 10 vezes maior e, uma vez descarregadas, possam ser recarregadas em um tempo 10 vezes menor.
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Quatro inovações fundamentais mostram a força com que o grafeno está entrando em praticamente toda a informática, incluindo o armazenamento, o processamento e a transmissão de dados.
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O que mais está chamando a atenção é a possibilidade de "dopagem" do material com outros elementos, o que poderá criar ímãs super fortes ou novos materiais supercondutores de alta temperatura.
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Em vez de usar o efeito fotoelétrico, a rectena usa microantenas para capturar a luz na forma de ondas eletromagnéticas.
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Esta é a primeira demonstração prática de como o grafeno seria usado em um chip real, eventualmente em substituição à eletrônica de silício atual.
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Cientistas sintetizaram um novo polímero que consegue absorver até oito vezes mais lítio do que o material usado nas baterias recarregáveis atuais.
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O nanotubo de carbono funciona não apenas como o reator, como também fornece um dos ingredientes para a reação.
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Mesmo ainda sem qualquer otimização, a memória flash de grafeno consome apenas metade da energia e pode armazenar o dobro de informações que uma memória flash convencional.
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Em relação à "célula solar de grafeno", o componente capta 20 vezes mais luz, sem perda de velocidade.
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No grafeno bicamada os elétrons apresentam uma simetria entre os elétrons e as lacunas, parecida com a que existe entre as partículas e as antipartículas.
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O grafeno espacial é importante pelas informações que ele pode dar aos cientistas sobre a origem da vida, na Terra e pelo espaço afora.
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Os fios quânticos poderão transportar eletricidade 10 vezes melhor do que o cobre, com menos perda de energia e pesando seis vezes menos.
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A técnica aumentou em 10 milhões de vezes o efeito flexoelétrico, uma propriedade que nunca havia sido verificada em magnitude suficiente para ser útil.
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Os circuitos de rádio operaram em velocidade de até 10 GHz, uma melhoria astronômica em relação aos circuitos anteriores desse tipo, que operam na faixa dos 20 MHz.
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Entre as aplicações dos metamateriais de grafeno estão lentes com apenas um átomo de espessura, capazes de focalizar a luz em espaços em escala atômica.
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O circuito integrado é um passo importante na transição do grafeno da categoria de material promissor para material útil.
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