Pesquisa
Texto pesquisado: transistoresO novo método reduz drasticamente o tempo necessário para criar as estruturas atômicas, sendo os átomos depositados como se fossem a tinta de uma impressora sendo aplicada sobre um papel.
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Pode ser possível sustentar a miniaturização dos transistores muito abaixo dos 20 nanômetros, graças a técnicas avançadas de semicondutores magnéticos, capazes de quebrar a barreira dos efeitos quânticos, que ameaça a Lei de Moore.
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"A pergunta que nós temos nos feito é quantos átomos são necessários para se construir um computador. É algo que nós não podemos responder no presente, mas nós estamos tendo uma idéia muito boa sobre qual será essa resposta."
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As propriedades únicas do grafeno estão sendo usadas para fabricar uma nova geração de transistores estado-da-arte para a construção de sistemas de comunicações de grande largura de banda, imageamento e sistemas de radar.
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Cientistas da IBM construíram um transístor de efeito de campo (FET) feito de grafeno - uma folha de carbono com apenas um átomo de espessura - capaz de operar numa freqüência de 26 GHz.
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Quando o astronauta Dave Bowman precisou desativar o computador HAL 9000, no clássico
2001 - Uma Odisséia no Espaço, ele retirou um a um os seus módulos de memória - todos totalmente transparentes.
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Pesquisadores suíços criaram uma versão supercondutora de um transístor de efeito de campo, conhecido como FET, um dos principais elementos de toda a eletrônica digital.
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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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O computador biológico poderá ser injetado nas células para detectar células tumorais, disparando os mecanismos de defesa do organismo, ou determinar quando genes devem ser ligados ou desligados durante uma terapia contra o câncer.
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Além da extrema miniaturização, será possível construir circuitos eletrônicos com um consumo de energia tão pequeno que uma bateria de lítio será capaz de alimentá-los não por horas, mas por meses e até anos.
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Os melhores transístores plásticos feitos até hoje só funcionavam de cabeça para baixo. Com o material ativo na parte superior, era impraticável sua fabricação em escala industrial. Uma nova molécula agora os colocou de pé.
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Arrancado de seu contexto biológico, o DNA artificial servirá à nanotecnologia, robótica e biomedicina para o desenvolvimento catalisadores, nanomáquinas, sensores e uma infinidade de outros dispositivos.
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Parece ser uma regra geral que todas as descobertas científicas trazem boas notícias. Mas, neste caso, a descoberta trouxe uma notícia boa e outra ruim. A boa vem para os transistores quânticos, e a ruim para os LEDs orgânicos.
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Pesquisadores descobriram que os transistores terão um gigantesco ganho adicional quando atingirem a faixa dos 3 nanômetros, podendo aproveitar os efeitos da mecânica quântica, que rege o comportamento das partículas subatômicas.
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A escala de 22 nanômetros representa duas gerações à frente na miniaturização da eletrônica, que ainda deverá passar pela faixa dos 32 nanômetros. Atualmente, o estado da arte é considerado como sendo a escala de 45 nanômetros.
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E poderão também permitir o surgimento de novas gerações de pára-choques de automóveis e solados de sapatos esportivos, já que comprovaram ser revestimentos antichoque muito superiores a qualquer mola ou material flexível atual.
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A tecnologia permitirá imprimir circuitos eletrônicos sobre materiais plásticos, gerando telas verdadeiramente flexíveis e "peles eletrônicas" capazes de revestir um avião inteiro para monitorar a formação de fissuras em sua fuselagem.
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O transístor com a camada intermediária de papel apresentou desempenho eletrônico comparável ao dos mais modernos transistores de filmes finos que, em vez de papel, utilizam camadas isolantes de vidro ou silício cristalino.
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Pesquisadores europeus demonstraram pela primeira vez o funcionamento de um chip magnético, um avanço que poderá criar processadores de 10 a 100 vezes mais rápidos do que os atuais, que são eletrônicos e feitos de silício.
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A molécula C60, também conhecida como
buckyball, é mais resistente que o aço e mais dura do que o diamante e será usada e aplicações que vão do armazenamento de hidrogênio à fabricação de transistores orgânicos de alto desempenho.
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