Pesquisa
Texto pesquisado: transistoresA técnica quebra o paradigma representado pelo atual método de fabricação de chips, que já dura várias décadas, e poderá permitir a substituição do silício pelo carbono na fabricação de circuitos eletrônicos de alto desempenho.
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No dia 23 de Dezembro de 1947 o mundo conhecia o transístor, o primeiro amplificador eletrônico de estado sólido.
Mais do que substituir as válvulas eletrônicas, o transístor logo se revelaria como uma das ferramentas mais importantes já criadas pelo homem. E a humanidade nunca mais seria a mesma depois dele.
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Os transistores foram feitos de C
60, um fulereno conhecido como
buckyball. Os resultados poderão encorajar a indústria a expandir o uso dos componentes orgânicos em telas flexíveis e etiquetas RFID.
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Em nanoescala, a suscetibilidade interna do zirconato de chumbo pode ficar negativa - em outras palavras, um campo elétrico positivo cria uma polarização negativa no interior do material.
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Ao utilizar apenas silício, a nova célula solar microscópica poderá ser fabricada nos mesmos moldes das células fotovoltaicas tradicionais, só que de forma muito mais barata, já que ela não exige salas limpas.
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O volume de capital necessário para construir uma nova fábrica torna-se um impeditivo cada vez mais forte para que as grandes fabricantes de microprocessadores abandonem suas fábricas "antigas".
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Cientistas da IBM mediram a variação de condução elétrica ao longo de um único nanotubo de carbono, determinando as características necessárias para que eles possam ser utilizados para substituir os tradicionais transistores de silício.
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Com a ajuda de um equipamento capaz de depositar átomos de metais um a um no material utilizado para a fabricação de chips de computador, pesquisadores conseguiram juntar a mais moderna tecnologia dos semicondutores e as nanomáquinas.
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Depois de revolucionar nossa civilização com os computadores, criando a Era da Informação, os semicondutores agora podem revolucionar também a forma como geramos energia. E de forma limpa e sustentável.
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Os nanofios geram memórias capazes de armazenar dados e recuperá-los 1.000 vezes mais rápido do que as memórias flash. Além disso, os cálculos dos cientistas estimam que os dados ficarão armazenados em segurança por 100.000 anos.
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O trabalho do estudante do ITA compara teoricamente as características eletrônicas de um transístor spintrônico e de um convencional. Ele venceu mais de 100 estudantes de outros países.
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A nova técnica conseguiu, em sua primeira versão, gerar estruturas de apenas 10 nanômetros, mesclarando a capacidade de automontagem do DNA com a litografia, a técnica-padrão de fabricação de chips.
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O Ministério da Ciência e Tecnologia publicará neste mês de Setembro o Estudo sobre Aplicações Tecnológicas de Semicondutores Orgânicos, pesquisa que traça rumos para o desenvolvimento de uma indústria nacional de eletrônica orgânica.
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Cientistas da IBM anunciaram dois avanços que poderá permitir a construção de um aparelhinho do tamanho de um iPod capaz de guardar todo o conteúdo do YouTube ou, se você for mais exigente, 30.000 longas-metragens de qualidade digital.
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O nanopapel poderá ser usado na eletrônica ou em aplicações estruturais, incorporado em plásticos, cerâmicas e metais, para uso em aplicações aeroespaciais ou em qualquer outro uso que exija grande resistência mecânica.
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Utilizando um nanofio e um átomo como intermediário, dois fótons são enviados em direção ao átomo e, quando o atingem, ocorre uma interação entre eles, na qual um compartilha informação com o outro. É um bit de pura luz.
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Depois do advento dos computadores, parece que qualquer equipamento mecânico de cálculo ficou definitivamente no passado. Mas não é o que pensa uma equipe de pesquisadores que está construindo o primeiro computador nanomecânico do mundo.
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Pesquisadores criaram interações luz-matéria no interior de pontos quânticos, partículas tão pequenas que a adição ou retirada de um único elétron altera suas propriedades, permitindo seu uso como bits de um computador quântico.
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Circuitos eletrônicos totalmente transparentes poderão ser utilizados para a construção de telas e monitores em óculos, visores, pára-brisas de automóveis e em vitrines, para anúncios comerciais.
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Alguns materiais têm que ser produzidos em camadas tão finas que muitas vezes essas camadas possuem poucas moléculas de espessura. A composição é tão diferente quanto a sua utilização, que vai da construção de transistores plásticos até a proteção anti-corrosiva de metais.
O problema é como medir sua resistência e sua elasticidade sem que elas se rasguem. A solução? Uma gota de água.
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