Pesquisa
Texto pesquisado: nanotubosColocar mais bits por área é a saída para se fabricar HDs menores e com maior capacidade. Isso exigirá aumento de sua temperatura de funcionamento, implicando na deterioração de sua camada de lubrificação. A saída: nanotubos com óleo.
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Bombardear um nanotubo de carbono com elétrons pode fazer com que ele desmorone com uma força incrível, capaz de espremer até mesmo o mais duro de todos os materiais.
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Bilhões de nanotubos de carbono transformam-se nos poros de uma membrana super-permeável, que poderá reduzir os custos de energia no processo de dessalinização em até 75%.
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Cientistas utilizaram eletricidade estática para montar enzimas sobre nanotubos de carbono, em várias camadas. O biosensor detecta a glucose do sangue, passando o resultado para um eletrodo conectado ao nanotubo.
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Os cientistas há muito sonham com telas flexíveis de OLEDs. Isso ainda não era possível porque a camada que serve como eletrodo transparente, era extremamente quebradiça. Os nanotubos resolveram o problema.
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Os nanotubos de carbono formam "tecidos", gerando uma espécie de nanocarpete. Quando postos em contato, duas peças desse nanocarpete unem-se, de forma parecido com o Velcro®.
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Além de sua natural utilização como material estrutural, o novo compósito com nanotubos de carbono poderá ser utilizado para monitorar propagações de fissuras em vários tipos de estruturas.
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O grafeno poderá ser uma plataforma mais controlável para a microeletrônica do que seria possível com os nanotubos, já que são fabricados em grandes pastilhas pelo método da litografia.
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Saber como as coisas se quebram ainda é uma pedra no sapato dos cientistas. A situação não é diferente na nanotecnologia, mais especificamente, quando se trata dos nanotubos de carbono.
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Ao invés de ser construído a partir da conexão de diversos componentes construídos individualmente, o novo circuito integrado foi inteiramente construído ao redor de uma única molécula.
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A energia química presente no combustível é transformada em energia mecânica, como ocorre nos músculos dos seres vivos. Robôs, veículos submarinos e "próteses inteligentes" poderão se beneficiar.
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Os novos componentes poderão ser construídos com as técnicas hoje utilizadas pela indústria da microeletrônica, ao mesmo tempo em que terão as atrativas propriedades dos nanotubos de carbono.
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A nanopele é uma mistura de polímero com nanotubos de carbono, um material que poderá gerar desde uma nova classe de sensores até papéis eletrônicos de segunda geração.
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Cientistas descobriram que a adição de nanotubos de carbono pode aumentar substancialmente a capacidade dos compósitos na absorvção de impactos.
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Graças à utilização de nanotubos de carbono, os cientistas finalmente podem ter conseguido o primeiro avanço tecnológico significativo nas pilhas e baterias, desde sua invenção, há mais de 200 anos.
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Pesquisadores brasileiros conseguiram dominar a técnica de construção de nanotubos de carbono de múltiplas paredes, úteis no desenvolvimento de células a combustível.
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Os novos sensores detectaram baixas concentrações de íons de mercúrio no sangue, em soluções opacas e em tecidos vivos - casos nos quais o sensoriamento óptico tradicional não funciona ou produz resultados muito ruins.
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Os transistores de nanotubos de carbono são capazes de detectar mutações genéticas causadoras de doenças hereditárias, um método mais rápido e barato do que as técnicas convencionais.
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Os fluidos passam pelos poros de uma membrana de nanotubos de carbono a uma velocidade muitíssimo superior à que é prevista pela teoria da hidrodinâmica convencional.
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Cientistas estão utilizando nanopartículas para alvejar com precisão células cancerosas e diagnosticar a formação de tumores muito antes que eles tenham a chance de se transformar em uma ameaça à vida.
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