p Um nanorod é alternado entre dois estados - claro (sinal alto) e escuro (sinal baixo) por um pulso elétrico externo (traço vermelho). O estado da haste pode ser lido instantaneamente a qualquer momento usando luz polarizada. A haste armazena o estado de escrita mais recente até a chegada do próximo "pulso de escrita".
p Pela primeira vez, pesquisadores conseguiram criar arranjos de coloides - minúsculas partículas suspensas em uma solução - e, importante, eles conseguiram controlar seus movimentos com alta precisão e velocidade. Graças a esta nova técnica desenvolvida por cientistas da Universidade de Zurique, nanopartículas coloidais podem desempenhar um papel nas tecnologias digitais do futuro. As nanopartículas podem ser rapidamente deslocadas, requerem pouca energia e seu tamanho reduzido oferece grande capacidade de armazenamento - todos esses atributos os tornam adequados para novos aplicativos de armazenamento de dados ou monitores de alta resolução. p Os colóides são partículas minúsculas que são finamente distribuídas por um líquido. As suspensões de partículas coloidais são mais familiares para nós como bebidas, cosméticos e tintas. Com um diâmetro na faixa de dez a cem nanômetros, uma única partícula é invisível a olho nu. Essas nanopartículas estão em constante movimento devido ao princípio do movimento browniano. Uma vez que as partículas são eletricamente carregadas, eles experimentam forças de atração e repulsão que podem ser aproveitadas para controlar e manipular seu comportamento. Em experimentos realizados há cinco anos, Madhavi Krishnan, Professor de Química Física da Universidade de Zurique, conseguiu a manipulação espacial controlada da matéria em escala nanométrica. Em um novo estudo, ela e seus colegas demonstraram que não é apenas possível confinar nanopartículas espacialmente, mas também para controlar sua posição e orientação no tempo e fazê-lo em um líquido, sem usar contato físico.
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Manipulação usando sinais elétricos e ópticos
p Os pesquisadores do UZH desenvolveram um método que permite criar nanoestruturas e manipulá-las de forma flexível. Eles foram capazes de organizar as partículas minúsculas em novas estruturas com a maior precisão e, em seguida, manipular seu movimento. “A manipulação é possibilitada pela interação com campos elétricos e ópticos, "explica Madhavi Krishnan. Esta nova abordagem usando interações intermoleculares na temperatura ambiente não requer temperaturas ultracold. A nova tecnologia também oferece operação extremamente rápida e de baixo atrito.
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Menor, mais rápido e com mais capacidade de armazenamento
p Esta técnica para organizar e manipular o movimento do colóide torna possível desenvolver materiais e dispositivos completamente novos. “As nanopartículas possuem propriedades muito úteis para as tecnologias digitais, e cada partícula individual agora pode ser usada para armazenar e recuperar dados ", explica Madhavi Krishnan. A manipulação direcionada de nanopartículas individuais abre novas opções para sua aplicação, inclusive em mídias de armazenamento de dados futuras ou em monitores com resoluções que até agora têm sido difíceis de alcançar. "Isso torna possível exibições ao longo das linhas do leitor Kindle com um tamanho de pixel que é mil vezes menor e um tempo de resposta muito mais rápido, "explica o cientista.