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  • Este artigo pode ser impresso em um fio de cabelo com a tecnologia revolucionária de impressão a laser
    p Pesquisadores da DTU Nanotech e DTU Fotonik conseguiram imprimir uma Mona Lisa microscópica. Ela tem 50 micrômetros de comprimento ou cerca de 10, 000 vezes menor do que a verdadeira Mona Lisa no Louvre em Paris.

    p Graças a uma nova tecnologia revolucionária de impressão a laser, agora é possível imprimir este comunicado de imprensa em cores em uma área não maior que um fio de cabelo. Este avanço da nanotecnologia será publicado em 14 de dezembro de 2015 em um artigo na revista científica Nature Nanotechnology . p Um avanço da nanotecnologia da DTU revoluciona a tecnologia de impressão a laser, permitindo que você imprima dados de alta resolução e imagens coloridas de qualidade e dimensões microscópicas sem precedentes.

    p Usando esta nova tecnologia, Os pesquisadores da DTU Nanotech e da DTU Fotonik reproduziram uma imagem colorida da Mona Lisa que tem menos de um pixel em uma tela Retina do iPhone. A tecnologia a laser permite a impressão em uma resolução alucinante de 127, 000 DPI. Em comparação, as revistas semanais ou mensais são normalmente impressas em uma resolução equivalente a 300 DPI.

    p Imprimir as imagens microscópicas requer uma superfície estruturada em nanoescala especial. A estrutura consiste em linhas com pequenas colunas com um diâmetro de apenas 100 nanômetros cada. Essa superfície estruturada é então coberta por 20 nanômetros de alumínio. Quando um pulso de laser é transmitido de nanocoluna para nanocoluna, a nanocoluna é aquecida localmente, após o que ele derrete e é deformado. A temperatura pode chegar a 1, 500 ° C, mas apenas por alguns nanossegundos, evitando que o calor extremo se espalhe.

    p A intensidade do feixe de laser determina quais cores são impressas na superfície, já que a extensão da deformação da coluna decide qual cor é refletida. Pulsos de laser de baixa intensidade levam a uma pequena deformação da nanocoluna, resultando em reflexos de tons de cor azul e roxo. Pulsos de laser fortes criam uma deformação drástica, o que dá ao reflexo da nanocoluna um tom de cor laranja e amarelo.

    p O professor N. Asger Mortensen da DTU Fotonik explica:

    p "Cada vez que você faz uma pequena mudança na geometria da coluna, você muda a maneira como ela absorve luz. A luz que não é absorvida é a cor que nossos olhos veem. Se a coluna absorver toda a luz azul, por exemplo, a luz vermelha permanecerá, fazendo a superfície parecer vermelha. "

    p Os pesquisadores da DTU acreditam que há um espaço considerável para a aplicação da nova tecnologia de impressão a laser. O professor Anders Kristensen da DTU Nanotech elabora:

    p “Será possível salvar dados invisíveis a olho nu. Isso inclui números de série ou códigos de barras de produtos e outras informações. A tecnologia também pode ser usada para combater fraudes e falsificações, pois os produtos serão rotulados de uma forma que os torna muito difíceis de reproduzir. Será mais fácil determinar se o produto é um original ou uma cópia. "

    p A nova tecnologia de impressão a laser também pode ser usada em uma escala maior para personificar produtos como telefones celulares com decorações exclusivas, nomes, etc. Empresas estrangeiras que produzem peças para automóveis, como painéis de instrumentos e botões, já estão se interessando muito pela tecnologia, pois ela pode simplificar a produção. Hoje, o grande número de painéis de instrumentos diferentes deve ser adaptado aos vários acessórios que o carro possui, incluindo ar condicionado, USB, isqueiros, etc.

    p A tecnologia foi patenteada, e os pesquisadores agora se concentrarão no desenvolvimento da tecnologia, para que possa substituir as impressoras laser convencionais que temos em nossos escritórios e em nossas casas.


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