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    Novo microscópio NIST vê o que outros não conseguem
    O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) desenvolveu um novo tipo de microscópio que pode ver coisas que outros microscópios não conseguem. O microscópio, chamado microscópio óptico de campo próximo de varredura (SNOM), usa uma pequena sonda para escanear a superfície de uma amostra e criar uma imagem tridimensional.

    Os SNOMs já existem há algum tempo, mas o microscópio NIST é o primeiro a ser capaz de gerar imagens de amostras em tempo real. Isto significa que os cientistas podem agora observar como ocorrem reações químicas ou outros processos na superfície de uma amostra.

    Espera-se que o microscópio NIST tenha uma ampla gama de aplicações, incluindo:

    * Desenvolvimento de novos medicamentos e materiais
    * Estudar como as células funcionam
    * Analisando a superfície de semicondutores
    *Inspeção de produtos manufaturados

    O microscópio ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento, mas tem o potencial de revolucionar a forma como os cientistas estudam o mundo ao seu redor.

    Como funciona o SNOM?



    O SNOM funciona escaneando uma pequena sonda na superfície de uma amostra. A sonda é feita de uma ponta de metal afiada revestida com uma fina camada de material que absorve luz. Quando a sonda é aproximada da amostra, a luz da ponta interage com a superfície da amostra. Essa interação cria um sinal que é detectado pelo microscópio.

    O sinal do microscópio é usado para criar uma imagem tridimensional da amostra. A imagem mostra a topografia da superfície da amostra, bem como a distribuição de átomos e moléculas na superfície.

    Quais são as vantagens do SNOM?



    O SNOM tem diversas vantagens sobre outros tipos de microscópios. Primeiro, o SNOM pode obter imagens de amostras em tempo real. Isso permite que os cientistas observem como os processos ocorrem na superfície de uma amostra.

    Em segundo lugar, o SNOM tem uma resolução muito alta. Isso significa que ele pode criar imagens de objetos muito menores do que os que podem ser vistos com outros tipos de microscópios.

    Terceiro, o SNOM não é destrutivo. Isso significa que não danifica a amostra que está sendo fotografada.

    Quais são as aplicações do SNOM?



    Espera-se que o SNOM tenha uma ampla gama de aplicações, incluindo:

    * Desenvolvimento de novos medicamentos e materiais
    * Estudar como as células funcionam
    * Analisando a superfície de semicondutores
    *Inspeção de produtos manufaturados

    O microscópio ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento, mas tem o potencial de revolucionar a forma como os cientistas estudam o mundo ao seu redor.
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