Pesquisa
Texto pesquisado: heteroestruturaO novo material semicondutor híbrido promete eletrônicos mais potentes e com maior eficiência energética, além de alguns usos futurísticos.
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Dois avanços mostram caminhos para superar a computação eletrônica atual, criar simuladores quânticos e computadores quânticos magnéticos.
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Trata-se de descrever a estrutura dos elétrons de modo semelhante à descrição do Universo real.
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Este novo conceito de fotomemoristor permite abordagens completas de IA em hardware, da computação na memória à visão neuromórfica.
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Virtualmente toda a nossa tecnologia é eletrônica, funcionando com base nos elétrons. Agora está nascendo a computação protônica.
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Este é o primeiro material bidimensional com magnetismo que funciona a temperatura ambiente.
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As aplicações incluem células solares, baterias, dispositivos flexíveis, quânticos e com consumo de energia muito baixo.
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A visão artificial, câmeras digitais incluídas, chegou à era da computação neuromórfica, imitando a visão humana.
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Também conhecida como "partícula anjo", ela é a única partícula que é simultaneamente matéria e antimatéria.
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Este fenômeno quântico pode sugerir caminhos para a tecnologia, mas ele envolve teorias que querem explicar o Universo.
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Para evitar a perda de energia, pesquisadores têm adotado uma nova tática: Usar componentes fotovoltaicos dentro da própria bateria.
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Faltava um condutor metálico 2D, o que era um obstáculo ao desenvolvimento de componentes eletrônicos baseados exclusivamente em materiais monoatômicos.
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Os físicos acreditam que esses componentes híbridos exibam novas propriedades e fenômenos físicos ainda desconhecidos.
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Além de questionar distinção entre metais e isolantes, experimento sugere uma partícula nunca antes observada.
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Metais como ouro, prata e cobre não têm estrutura cristalina em camadas, o que levou a pressupor que não seria possível fazer camadas monoatômicas deles.
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Até agora se acreditava ser impossível produzir a superinjeção em uma camada única de semicondutor, ou seja, em uma monoestrutura.
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O novo componente pode manipular e armazenar informações sem perdê-las na falta de energia.
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Esse fenômeno promete tornar computadores e baterias mais eficientes em termos energéticos.
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Isto abre o caminho para os computadores fotônicos, que vão funcionar com base na luz, e não mais na eletricidade.
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A promessa é aumentar a densidade das memórias e reduzir de forma igualmente drástica o consumo de energia e o aquecimento dos processadores.
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