Fim das baterias? Pesquisadores do MIT conseguem ligar aparelho usando sinaiscasa de aposta bonus de boas vindaswi-fi:casa de aposta bonus de boas vindas

Crédito, Xianjing Zhou/MIT

Legenda da foto, Pesquisador Xu Zhang segura antena flexívelcasa de aposta bonus de boas vindasrádiofrequência

Esse receptor foi conectado a um dispositivo feitocasa de aposta bonus de boas vindasum semicondutor bidimensional extremamente fino - apenas três átomoscasa de aposta bonus de boas vindasespessura.

Crédito, Xianjing Zhou/MIT

Legenda da foto, Cientistas conseguiram obter 40 microwattscasa de aposta bonus de boas vindasenergia elétrica quando o dispositivo estava exposto aos 150 microwattscasa de aposta bonus de boas vindasuma rede wi-fi convencional

Esse semicondutor converte o sinalcasa de aposta bonus de boas vindastensão elétrica contínua, pronta para alimentar baterias recarregáveis ou, diretamente, circuitos eletrônicos. Ou seja: o dispositivo não tem bateria, mas captura os sinaiscasa de aposta bonus de boas vindaswi-fi presentes no local e os transforma,casa de aposta bonus de boas vindasforma passiva,casa de aposta bonus de boas vindascorrente elétrica.

Nas experiências realizadascasa de aposta bonus de boas vindaslaboratório, os cientistas conseguiram obter 40 microwattscasa de aposta bonus de boas vindasenergia elétrica quando o dispositivo estava exposto aos 150 microwattscasa de aposta bonus de boas vindasuma rede wi-fi convencional. É potência elétrica mais que suficiente para manter ligada uma telacasa de aposta bonus de boas vindastablet ou fazer funcionar pequenos chips eletrônicos.

Uso para fins médicos

Esse formato bidimensional e flexível do dispositivo é o que parece empolgar mais os pesquisadores. "E se pudéssemos desenvolver sistemas eletrônicos e envolver uma ponte ou uma rodovia inteira? Ou as paredescasa de aposta bonus de boas vindasnosso escritório? Traríamos inteligência eletrônica a tudo ao nosso redor", prevê Palacios.

Entre os usos do sistema, alémcasa de aposta bonus de boas vindasaparelhos eletrônicos do dia a dia, estão os sensores para gadgets integrados à chamada "internet das coisas".

No casocasa de aposta bonus de boas vindascelulares, uma novidade assim vemcasa de aposta bonus de boas vindasencontro aos avanços da indústria no designcasa de aposta bonus de boas vindasaparelhos flexíveis e cada vez mais finos.

Crédito, CC BY-SA 3.0

Legenda da foto, Dissulfetocasa de aposta bonus de boas vindasmolibdênio, material utilizado pelos pesquisadores para a construção desse eficiente transformadorcasa de aposta bonus de boas vindascorrentes

O pesquisador Jesús Grajal, da Universidade Técnicacasa de aposta bonus de boas vindasMadri, coautor do estudo, lembra que também seria possível utilizar o dispositivo para fins médicos. Não só para manter alimentados os equipamentoscasa de aposta bonus de boas vindasum dia a dia hospitalar mas também para futuros gadgets que precisam ser muito pequenos para uma bateria convencional.

Um exemplo: atualmente, há pesquisadores desenvolvendo pílulas que podem ser engolidas pelos pacientes para coletar e transmitir, com precisão, dadoscasa de aposta bonus de boas vindassaúde dos mesmos - para finscasa de aposta bonus de boas vindasdiagnóstico. Uma soluçãocasa de aposta bonus de boas vindasenergia assim seria a idealcasa de aposta bonus de boas vindascasos específicos como este.

Nesses casos, as preocupações vão além do tamanho das baterias convencionais. "O ideal é não usar baterias para alimentar esses sistemas, porque se houver um vazamentocasa de aposta bonus de boas vindaslítio, o paciente pode morrer", afirma Grajal. "Desta forma, é muito mais seguro colher energia do ambiente para ligar esses minúsculos laboratórios dentro do corpo."

Composto inorgânico

O material utilizado pelos pesquisadores para a construção desse eficiente transformadorcasa de aposta bonus de boas vindascorrentes é o MoS2, ou dissulfetocasa de aposta bonus de boas vindasmolibdênio. Trata-secasa de aposta bonus de boas vindasum composto inorgânico, que é encontrado no mineral molibdenita - as principais jazidas estão na República Checa, na Noruega, na Suécia, na Austrália, na Inglaterra e nos Estados Unidos.

Crédito, Bryce Vickmark

Legenda da foto, Pesquisador Tomás Palacios, do MIT, estuda como materiais podem reduzir consumocasa de aposta bonus de boas vindasenergia

Os pesquisadores criaram um dispositivocasa de aposta bonus de boas vindasMoS2 com apenas três átomoscasa de aposta bonus de boas vindasespessura, o suficiente para que ele funcione, como um dos semicondutores mais finos do mundo. Isso ocorre porque os átomos do material se comportamcasa de aposta bonus de boas vindasuma maneira particular, se reorganizando como um interruptor.

Os pesquisadores envolvidos acreditam que o material tenha capacidade para capturar e converter até 10 GHzcasa de aposta bonus de boas vindassinais sem fio.

"Esse dispositivo é rápido o suficiente para abranger a maior parte das bandascasa de aposta bonus de boas vindasfrequência utilizadas hoje,casa de aposta bonus de boas vindassinaiscasa de aposta bonus de boas vindascelular,casa de aposta bonus de boas vindasbluetooth,casa de aposta bonus de boas vindaswi-fi e muitos outros", afirma o pesquisador Xu Zhang, principal autor do estudo.

A eficiência energética obtida com o modelo écasa de aposta bonus de boas vindas30%. O grupo agora pretende testar novos modelos e materiaiscasa de aposta bonus de boas vindasbuscacasa de aposta bonus de boas vindasmelhorar esse potencial e diminuir a perda energética.

Em entrevista à BBC News Brasil, Zhang explicou que ainda é preciso um longo processo para que o dispositivo ganhe um versão comercial, ou seja, esteja ao alcance do usuário comum. "Precisamos desenvolver um único dispositivo para uma sériecasa de aposta bonus de boas vindasconversões e otimizar o processo tanto do projeto quanto da fabricaçãocasa de aposta bonus de boas vindascircuitos. Só então será viável usar algo assim para os eletrônicos do dia a dia", afirmou.

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