Pesquisa
Texto pesquisado: transistoresPesquisadores suíços criaram um transistor óptico que consegue fazer com luz o que os transistores da eletrônica atual fazem utilizando a eletricidade.
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Os pequenos fios poliméricos são capazes de capturar eletricidade de tecidos biológicos e eventualmente alimentar implantes médicos. E possuem potencial para muito mais.
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O processador quântico, fabricado com materiais supercondutores, tem apenas dois qubits. Mas é a sua estrutura sólida o elemento mais promissor da pesquisa.
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Cientistas japoneses criaram um novo esquema de armazenamento de dados feito para preservar o conhecimento da humanidade para as gerações futuras.
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É mais um avanço tecnológico que reforça a tendência de substituição dos testes de medicamentos em animais por outras técnicas mais avançadas, mais seguras e menos controversas.
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Descoberta uma técnica de "motorizar" e dirigir moléculas de DNA, tornando-as agentes ativos que poderão ser movimentados conforme a necessidade e até funcionar de forma autônoma.
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Descoberto o germânio supercondutor, um feito surpreendente porque esse elemento não era considerado um candidato para substituir o silício, cujos limites físicos de miniaturização estão se aproximando rapidamente.
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O ruído eletrônico é usado para explicar porque os transistores não podem ser miniaturizados além de um certo limite porque seu funcionamento começa a ser errático - mas os pesquisadores descobriram que essa teoria está errada.
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Os cientistas já vislumbram as aplicações que poderiam ser adotadas hoje caso se dispusesse de chips resistentes e ultrarrápidos, como seriam os processadores feitos com transistores de diamante.
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Com a ferroeletricidade os computadores não perdem os dados quando desligados, deixando-os sempre prontos para o uso, sem precisar esperar pelo boot e carregamento do sistema operacional.
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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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A bateria quântica tem o diâmetro de um fio de cabelo humano e a energia armazenada no spin dos elétrons poderá, potencialmente, alimentar um automóvel por muitos quilômetros.
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O filtro de fótons entrelaçados terá importantes aplicações em sistemas avançados e ultraprecisos de medição, comunicações ópticas e mesmo nos computadores quânticos.
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A tinta de nanotubos pode ser utilizada para imprimir componentes semicondutores, sejam transistores para circuitos eletrônicos ou células fotovoltaicas para painéis solares.
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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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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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Será possível fabricar telas e monitores dobráveis, monitores miniaturizados montados sobre óculos e para-brisas de automóveis, além do tão prometido papel eletrônico e outras aplicações futurísticas.
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O transístor de plasma poderá ser utilizado para fabricar telas planas mais leves, mais baratas e com resolução muito superior às atuais. As telas medem menos de 1 mm de espessura.
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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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Descoberto o grafano, um primo do grafeno, abrindo caminho para que um único material seja modificado quimicamente para cobrir o espectro inteiro necessário para as aplicações eletrônicas: condutor-semicondutor-isolante.
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