Pesquisa
Texto pesquisado: nanotransistores"Escolhendo os materiais adequados, há muito espaço para miniaturizarmos nossa eletrônica."
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Os ganhos levam a tecnologia da microeletrônica para o nível de 1,8 nanômetro, quatro gerações tecnológicas à frente da atual.
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O circuito eletrônico é flexível, biocompatível, construído na forma de uma malha e neurofílico.
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Os pesquisadores chamam seu biochip de "circuito integrado sensorial".
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Sensor converte pressão mecânica diretamente em sinais de luz, que podem ser capturados e processados opticamente.
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A técnica abre a possibilidade de usar circuitos flexíveis também em aplicações tradicionais, não biomédicas.
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Os transistores sensíveis ao toque foram batizados de
taxels, uma referência a "pixels táteis".
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Seus criadores afirmam que a nova memória viabilizará telefones celulares que poderão ser enrolados no braço como relógios de pulso.
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O dispositivo pode se conformar à geometria única do cérebro, gravando e mapeando a atividade cerebral com uma resolução inédita.
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A tensão mecânica de controle das memórias pode vir de atividades mecânicas tão diversas quanto a assinatura de um nome com uma caneta, os batimentos do coração ou o movimento do peito durante a respiração.
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Uma classe totalmente nova de metais nanoestruturados mistura as características tradicionais dos metais com a compressibilidade e capacidade de retenção e liberação de energia das borrachas e molas.
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Bastou que os transistores atingissem um nível de miniaturização adequado para que os cientistas começassem a fazer a conexão direta entre o biológico e o eletrônico.
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Um nanoprocessador apresenta um conceito diferente dos processadores atuais, sendo construído no formato "de baixo para cima", em sentido inverso ao do conceito de miniaturização.
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Pela primeira vez, um material sólido, com estrutura molecular tridimensional, é transformado em outra estrutura também sólida e 3D.
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Ao tentar melhorar o processo de fabricação de nanofios, cientistas esbarraram por acaso em um achado surpreendente e criaram uma nova categoria de LEDs.
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Os novos componentes piezoeletrônicos poderão fazer a integração direta de nanorrobôs e biochips com a parte eletrônica usada para controlá-los.
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Como o grafeno tem uma mobilidade de cargas muito superior à dos semicondutores, há muito espaço para sua otimização - os pesquisadores acreditam ser possível chegar na faixa dos terahertz.
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Cientistas criaram transistores na forma de fios que medem apenas 5 nanômetros, permitindo a fabricação de memórias 3-D ultraminiaturizadas.
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Um novo tipo de transístor flexível, em formato de V, é pequeno o suficiente para funcionar como uma sonda para estudar o interior das células sem danificá-las.
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A fabricação de transistores em escala atômica representa um salto, em comparação com o passo contínuo que a miniaturização dos componentes eletrônicos vem seguindo desde o início da era da eletrônica.
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