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MANUAL DE PALAVRAS CRUZADAS
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Máquina para desbastar flores em jardins 02.05.2024

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Microscópio infravermelho avançado 02.05.2024

Os microscópios desempenham um papel importante na pesquisa científica, permitindo aos cientistas mergulhar em estruturas e processos invisíveis aos olhos. Porém, vários métodos de microscopia têm suas limitações, e entre elas estava a limitação de resolução ao utilizar a faixa infravermelha. Mas as últimas conquistas dos pesquisadores japoneses da Universidade de Tóquio abrem novas perspectivas para o estudo do micromundo. Cientistas da Universidade de Tóquio revelaram um novo microscópio que irá revolucionar as capacidades da microscopia infravermelha. Este instrumento avançado permite ver as estruturas internas das bactérias vivas com incrível clareza em escala nanométrica. Normalmente, os microscópios de infravermelho médio são limitados pela baixa resolução, mas o desenvolvimento mais recente dos pesquisadores japoneses supera essas limitações. Segundo os cientistas, o microscópio desenvolvido permite criar imagens com resolução de até 120 nanômetros, 30 vezes maior que a resolução dos microscópios tradicionais. ... >>

Armadilha de ar para insetos 01.05.2024

A agricultura é um dos sectores-chave da economia e o controlo de pragas é parte integrante deste processo. Uma equipe de cientistas do Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola-Instituto Central de Pesquisa da Batata (ICAR-CPRI), em Shimla, apresentou uma solução inovadora para esse problema: uma armadilha de ar para insetos movida pelo vento. Este dispositivo aborda as deficiências dos métodos tradicionais de controle de pragas, fornecendo dados sobre a população de insetos em tempo real. A armadilha é alimentada inteiramente por energia eólica, o que a torna uma solução ecologicamente correta que não requer energia. Seu design exclusivo permite o monitoramento de insetos nocivos e benéficos, proporcionando uma visão completa da população em qualquer área agrícola. “Ao avaliar as pragas-alvo no momento certo, podemos tomar as medidas necessárias para controlar tanto as pragas como as doenças”, diz Kapil ... >>

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Painel solar resistente ao calor de alta eficiência 28.10.2013

Cientistas da Universidade de Stanford, da Universidade de Illinois-Urbana Champaign e da Universidade Estadual da Carolina do Norte criaram um emissor térmico resistente ao calor que pode aumentar significativamente a eficiência dos painéis solares - teoricamente até 80%. O novo componente da célula solar foi projetado para converter o calor solar em radiação infravermelha, que é absorvida pela célula solar e aumenta sua potência.

Uma célula solar convencional é baseada em silício semicondutor, que absorve a energia da luz solar e a converte em energia elétrica. Mas os semicondutores de silício processam apenas a luz infravermelha e outras ondas, incluindo a maior parte do espectro visível, são desperdiçadas: são dissipadas como calor. Portanto, em teoria, os painéis convencionais de silício podem atingir uma eficiência de cerca de 34%, mas na prática não chegam nem a isso, pois simplesmente refletem e dissipam a energia da luz solar.

O novo painel termofotovoltaico resolve este problema. Em vez de transmitir a luz solar diretamente para uma célula solar, uma célula termofotovoltaica possui um componente intermediário que consiste em duas partes: um absorvedor (aquece quando exposto à luz solar) e um emissor (converte calor em radiação infravermelha). Simplificando, a nova célula "recodifica" a luz solar em comprimentos de onda mais curtos, ideais para absorção pela célula solar. Isso torna possível aumentar a eficiência teórica da célula em até 80%.

Infelizmente, o protótipo do painel solar termofotovoltaico até agora não chegou nem perto dessa eficiência: em laboratório, mostra uma eficiência de cerca de 8%. O baixo desempenho é em grande parte devido à estabilidade térmica insuficiente do conversor de calor. O emissor é uma nanoestrutura de tungstênio tridimensional complexa que deve operar em temperaturas acima de 1000 graus Celsius. No entanto, em experimentos anteriores em uma determinada temperatura, o emissor foi destruído.

Para resolver esse problema, os cientistas revestiram o emissor com uma nanocamada de tungstênio e um material cerâmico - dióxido de háfnio. Ao contrário dos protótipos anteriores, que foram completamente destruídos em temperaturas abaixo de 1200 graus Celsius, o novo emissor térmico permanece estável em temperaturas de até 1 graus Celsius por pelo menos 1400 hora.

O novo emissor térmico é ideal para criar painéis solares de alta eficiência capazes de converter uma parte significativa da luz solar absorvida em eletricidade. Ao mesmo tempo, háfnio e tungstênio podem ser produzidos em quantidades suficientes para a produção em massa de novos painéis solares, com uma eficiência pelo menos 2 vezes maior que a dos painéis solares comerciais modernos.

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