Como o GRAFENO mudará o mundo – Tudo sobre o grafeno

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Ringkasan

TLDRO grafeno é um material inovador, considerado um dos mais fortes e leves conhecidos, sendo 200 vezes mais forte que aço e com capacidades elétricas superiores. Suas aplicações incluem eletrônicos flexíveis, baterias de carga rápida e eficientes, supercapacitores que possibilitam um armazenamento de energia ultra-rápido, e melhorias em diversos setores como biomedicina, aeronáutica e energia solar. Embora o grafeno tenha um grande potencial, sua produção ainda é limitada, o que resulta em altos custos. A pesquisa continua a buscar métodos de produção mais eficientes, enquanto países como a China dominam a produção e as patentes relacionadas a essa tecnologia.

Takeaways

  • ⚡️ Grafeno é 200 vezes mais forte que o aço.
  • 📱 Permite a construção de dispositivos eletrônicos flexíveis.
  • 🔋 Baterias de grafeno carregam 33 vezes mais rápido.
  • ⚙️ Melhora a eficiência dos painéis fotovoltaicos.
  • 🚀 Potencial para uso em aeronaves mais leves e seguras.
  • 💧 Pode filtrar impurezas da água de forma eficiente.
  • 💡 Importante para o desenvolvimento de próteses avançadas.
  • 🧬 Usos em nanotecnologia e músculos artificiais.
  • ⏳ Produção do grafeno ainda é cara e limitada.
  • 🌍 A corrida global é intensa, principalmente da China.

Garis waktu

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    O grafeno, uma folha de carbono com a espessura de um átomo, é um material excepcionalmente leve e forte, sendo 200 vezes mais forte que o aço e altamente condutor de eletricidade. Possui características como flexibilidade e transparência, tornando-o revolucionário para a indústria de eletrônicos. Embora tenha um grande potencial em baterias e dispositivos flexíveis, a utilização em larga escala ainda enfrenta desafios relacionados à produção em massa.

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    A combinação do grafeno com outros materiais abre possibilidades inovadoras em diversas áreas. Por exemplo, pode ser usado em tintas condutoras de eletricidade e na construção de músculos artificiais. Na energia solar, o grafeno pode melhorar a eficiência dos painéis fotovoltaicos. Sua incorporação em plásticos e outros materiais também promete revolucionar a indústria da aviação e biomedicina, com potencial para formar componentes mais leves e resistentes.

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    A produção de grafeno ainda é limitada e cara, com processos envolventes que variam em eficiência e qualidade. Apesar do Brasil ter grandes reservas de grafite, a diferença de preço entre grafite e grafeno representa desafios significativos na economia. O domínio da sua produção e a corrida por patentes são cruciais, pois o grafeno pode causar uma revolução comparável à da primeira revolução industrial, abrindo caminho para novas inovações e produtos.

Peta Pikiran

Video Tanya Jawab

  • O que é o grafeno?

    O grafeno é uma única camada de átomos de carbono, com espessura de apenas um átomo.

  • Quais são as principais propriedades do grafeno?

    É leve, extremamente resistente, flexível, condutor de eletricidade e calor.

  • Por que o grafeno não é amplamente utilizado ainda?

    A dificuldade na produção em larga escala e o alto custo limitam seu uso em aplicações industriais.

  • Quais são algumas das aplicações potenciais do grafeno?

    Celulares flexíveis, baterias mais eficientes, supercapacitores e componentes eletrônicos.

  • Como o grafeno melhora as baterias?

    Ele permite cargas mais rápidas, longa duração e menor peso.

  • Qual é a relação entre grafeno e grafite?

    O grafeno é uma forma pura e bidimensional do grafite, que é composto por muitas camadas de grafeno.

  • Quem isolou o grafeno pela primeira vez?

    Cientistas da Universidade de Manchester em 2004.

  • Por que o grafeno é considerado um material 2D?

    Porque sua espessura é apenas um átomo, o que o torna praticamente bidimensional.

  • O grafeno é caro?

    Sim, o preço do grafeno pode variar entre 20 e 2000 dólares por quilo, dependendo da qualidade e puridade.

  • Quais países estão investindo em pesquisas sobre grafeno?

    A China lidera com diversas patentes, mas há uma corrida global por essa tecnologia.

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    o grafeno material com a espessura de um
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    átomo de carbono um milhão de vezes mais
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    fino e uma folha de papel é um material
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    mais leve feito pelo homem e também o
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    mais forte
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    cerca de 200 vezes mais forte que o aço
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    é flexível elástico com elevado grau de
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    transparência e quando o calor duas
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    vezes melhor que o diamante eletricidade
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    melhor que o cobre ou ouro ele
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    revolucionar a indústria de eletrônicos
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    possibilitando por exemplo a construção
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    de baterias com carga outra rápida e de
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    longa duração telefones flexíveis e
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    quase transparentes e computadores
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    ultrarrápidos uma folha de grafeno que
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    tem um átomo de espessura poderia
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    agüentar o peso de um elefante sem se
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    romper um fio de grafeno mais fino que
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    um fio de cabelo poderia segurar o peso
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    de um piano
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    você já deve ter ouvido falar do grafeno
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    mas é com todo esse potencial efeito de
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    um material tão comum como grafite da
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    ponta de um lápis porque não estamos
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    usando ele em todas essas aplicações em
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    escala industrial
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    vamos ver como o grafeno mudará o mundo
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    como conhecemos e por que isso ainda não
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    aconteceu
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    as aplicações do grafeno são incontáveis
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    o grafeno é melhor condutor elétrico
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    conhecido com isso os componentes
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    metálicos nos dispositivos eletrônicos
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    poderão ser substituídos por o grafeno e
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    como ele também é extremamente leve e
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    flexível será possível construir por
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    exemplo celulares e computadores que
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    poderão ser enrolados como o jornal ou
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    ainda alguma tecnologia integrada nas
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    roupas podendo por exemplo reagir às
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    condições de temperatura do ambiente
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    outra aplicação seria melhorando as
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    tradicionais baterias de ião-lítio
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    tornando as muito mais leves flexíveis
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    com maior duração e com carga muito mais
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    rápida
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    atualmente uma bateria com grafeno
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    apresentada ao mercado pela empresa
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    grafeno ano promete entregar uma
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    autonomia aos carros elétricos de 800 km
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    carregando 33 vezes mais rápido que uma
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    bateria tradicional demorando minutos
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    em comparação o modelo s da tesla tem
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    autonomia de 400 a 600 quilômetros
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    as propriedades do grafeno também
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    permitirão produzir supercapacitores
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    muito melhores
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    uma bateria armazena energia elétrica de
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    forma química um capacitor armazena
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    diretamente na forma de campo elétrico
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    isso permite à carga e descarga muito
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    rápida
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    em segundos o mini segundos já um
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    supercapacitor consegue armazenar muito
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    mais energia e por muito mais tempo que
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    o capacitor normal e também fazer essa
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    carga e descarga de enormes quantidades
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    de energia de forma ultra rápida coisa
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    que como a bateria normal não é possível
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    um supercapacitor de grafeno ter essas
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    propriedades enormemente amplificadas
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    imagina o celular carregando e seguros
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    um carro elétrico esportivo com grande
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    poder de aceleração o que exigiria uma
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    descarga enorme de energia em pouco
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    tempo com o supercapacitor de grafeno
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    será possível armazenar energia na casa
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    de um notebook ou no próprio chassi do
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    carro ao invés daquelas grandes e
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    pesadas baterias será possível até
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    armazenar energia nas roupas ou em algum
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    dispositivo colocado sobre a pele ainda
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    inúmeras outras aplicações para o
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    grafeno como a filtragem das impurezas
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    da água e para dessalinização da água do
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    mar utilizando quase a metade da energia
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    dos processos atuais por ser também um
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    excelente condutor térmico será possível
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    resfriar muito melhor os componentes
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    eletrônicos evitando a deterioração
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    reduzir as perdas e melhorando a
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    segurança como o grafeno conduz
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    eletricidade 250 vezes melhor que o
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    silício poderá ter uma capacidade de
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    processamento muito maior
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    estudos realizados com transistores de
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    grafeno mostrar no fim um processador de
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    grafeno poderá ter um processamento de 2
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    terra hertz gastando apenas 1% da
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    energia dos atuais
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    atualmente os melhores processadores
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    chegam a 5 giga-hertz já estão em torno
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    disso faz alguns anos e esse tipo de
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    processador de grafeno também é bem
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    menor permitindo a miniaturização
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    são de dispositivos e como o grafeno
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    conduz muito bem o calor o seu notebook
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    não precisará nem de cooler estudos
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    também já estão sendo realizados na
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    produção de coletes balísticos feitos
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    com poucas folhas de grafeno sendo muito
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    mais forte que o carver além de
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    infinitamente mais leves e maleáveis
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    o óxido de grafeno também é muito bom e
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    absorver resíduos radioativos
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    pesquisadores descobriram que pedaços
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    microscópicos de óxido de grafeno se
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    ligam a contaminantes radioativos
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    transformamos em aglomerados que podem
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    ser facilmente conectados
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    o grafeno também tem um incrível
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    potencial de aplicações quando combinado
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    com outros materiais
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    você combinar grafeno com tintas à
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    ferrugem será coisa do passado
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    a tinta poderia até ser preparada para
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    conduzir eletricidade
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    o grafeno pode ser um componente chave
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    na construção de músculos artificiais se
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    revestir o grafeno com polímero o
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    material irá se expandiram contrair ao
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    se aplicar uma corrente elétrica ou como
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    no caso deste vídeo se revestir nylon
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    com grafeno e aplicar um feixe de luz
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    ele também se comporta como um músculo
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    artificial as características de
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    transparência e alta condutividade
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    elétrica e térmica também torna o
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    grafeno um ótimo material para aplicar
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    em painéis fotovoltaicos para aumentar a
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    sua eficiência principalmente óxidos de
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    grafeno que é mais transparente e com um
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    dos mais corrente elétrica
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    algumas pesquisas aplicando grafeno em
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    painéis fotovoltaicos já possibilitou
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    gerar energia em dias chuvosos
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    as folhas de grafeno separam os íons
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    positivos da água da chuva que se ligam
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    com a camada de grafeno com elétrons já
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    presentes formando um tipo de capacitor
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    carregado seria impossível construir uma
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    aeronave só com grafeno porque ele não é
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    o material rígido mas é possível
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    incorporar ele em algumas partes da
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    estrutura
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    incorporando ele há outros materiais por
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    exemplo incorporar o grafeno plástico
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    que segura as fibras de carbono nas asas
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    das aeronaves reduzirá drasticamente o
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    peso aumentando a autonomia e também a
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    sua resistência tornando a muito mais
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    segura as suas propriedades elétricas
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    também ajuda
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    a reduzir os danos provocados por raios
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    nas aeronaves
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    as aplicações do grafeno na biomedicina
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    também são inúmeras como próteses e
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    tecidos artificiais e até na produção de
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    preservativos
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    recentemente cientistas também
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    descobriram que ao sobrepor duas camadas
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    de grafeno rotacionando 1.2 grau entre
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    elas o material apresenta um tipo de
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    magnetismo que poderia ser útil para
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    desenvolver memória para computadores
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    quânticos
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    é impossível falar aqui um único vídeo
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    todas as aplicações do grafeno
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    mas acho que já deu para ter uma idéia
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    mas o que é cafeína final os átomos de
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    um elemento como carbono pode se unir de
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    diversas formas geométricas diferentes
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    formando diferentes substâncias
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    esse é o que se chama de a utopia no
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    caso do carbono
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    além do carvão e da fuligem que tenha
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    estrutura atômica desordenada
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    as formas mais comuns são o diamante
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    grafite
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    o grafeno o nanotubo de carbono e os
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    fulerenos essas diferentes formas
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    possuem diferentes propriedades
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    o diamante transparente isolante
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    elétrico o melhor condutor térmico
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    conhecido e o mais duro
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    o grafite é escuro com motor elétrico e
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    térmico e macio
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    os diamantes cada átomo compartilha
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    elétrons com outros quatro átomos em
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    ligação covalente formando uma estrutura
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    tetraedro em três dimensões
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    as ligações covalentes são aquelas em
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    que os elétrons mais externos de dois
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    átomos são compartilhados
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    é o tipo mais forte de ligação no caso
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    do carbono os 4 elétrons livres na
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    órbita externa fazem as ligações
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    a estrutura tetraedro em três dimensões
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    torna o diamante extremamente estável e
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    rígido e como não há elétrons livres ele
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    também é um isolante elétrico
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    ele é transparente porque os fótons de
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    luz visível com pouca energia não
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    conseguem citar os elétrons ligados com
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    as ligações extremamente fortes
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    a cena é tão retratados agora se os
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    átomos de carbono são organizados em
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    forma hexagonal em um plano como um favo
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    de mel com a espessura de apenas um
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    átomo
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    temos o tão famoso
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    feno se formar uma esfera com essa folha
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    de grafeno temos o fulereno book bola
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    se fizer um cilindro com essa folha de
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    grafeno temos o nanotubo de carbono
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    extremamente resistente com grande
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    potencial de aplicação e elevadores
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    espaciais sem brilhar diversas dessas
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    folhas de grafeno temos o conhecido
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    grafite aquilo que tem na ponta do lápis
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    grafite e as folhas de grafeno não são
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    molecularmente ligadas a elas têm um
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    espaço entre elas são mantidas juntas
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    pela força eletrostática chamada força
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    de evandro aos que é uma força
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    relativamente fraca por isso que o
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    grafite é tão macio no grafeno os
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    elétrons também fazem ligações
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    covalentes mas dois deles fazem uma
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    ligação dupla uma dessas ligações pode
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    facilmente ser desfeita aos aplicar uma
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    corrente elétrica fazendo com que esse
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    elétron fique livre para se mover
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    formando novamente uma nova ligação em
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    outro átomo de carbono
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    isso torna o grafeno melhor condutor
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    elétrico conhecido a condução elétrica
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    significa que é necessária pouca energia
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    para citar os elétrons
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    isso faz com que o grafeno absorva os
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    fótons do espectro de luz visível ou
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    seja absorva luz
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    é por isso que o grafite do seu lápis é
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    escuro
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    ao contrário do diamante mas o grafite é
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    escuro porque é composto por milhões de
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    folhas de grafeno um milímetro de
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    grafite tem aproximadamente 3 milhões de
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    folhas de grafeno
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    o grafeno é uma folha de carbono com a
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    espessura de apenas um átomo
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    isso é um milhão de vezes mais fino que
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    um fio de cabelo ele é tão fino que
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    absorve apenas 2% da luz que passa por
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    ele
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    isso significa que é quase que
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    completamente invisível a olho nu
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    imagine uma lente de contato com o
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    computador integrado uma tela
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    transparente com informações no vidro do
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    carro por ter espessura de apenas um
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    átomo o grafeno é considerado como sendo
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    o material 2d
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    a espessura considerada como sendo 10
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    será assim tão fino o torna também
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    extremamente flexível e leve uma folha
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    de grafeno do tamanho de um campo de
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    futebol pesaria cerca de um grama
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    o grafeno já era estudado de forma
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    teórica
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    desde 1946 mas acreditava-se que
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    compostos bidimensionais não poderiam
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    existir devido à instabilidade térmica
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    quando isolados em uma única camada
  • 00:11:18
    mas em 2004 cientistas da universidade
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    de manchester no reino unido conseguiram
  • 00:11:24
    isolar o grafeno em laboratório rendendo
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    o nobel de física em 2010 para dois
  • 00:11:29
    pesquisadores da equipe descobriu se
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    então que as ligações covalentes entre
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    os carbonos são tão pequenas e fortes
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    que impedem que as flutuações térmicas
  • 00:11:40
    desestabilizem a molécula para conseguir
  • 00:11:43
    isolar o grafeno os pesquisadores
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    colaram e descolar uma fita adesiva em
  • 00:11:47
    um pedaço de grafite
  • 00:11:49
    depois dobraram a fita colante
  • 00:11:51
    descolando várias vezes para obter uma
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    camada cada vez mais fina de grafite
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    quase transparente depois colar e
  • 00:11:58
    descolar essa fita em uma pastilha de
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    silício com o substrato dióxido de
  • 00:12:02
    silício na superfície e utilizando um
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    microscópio conseguiram finalmente
  • 00:12:07
    observar algumas camadas de grafeno
  • 00:12:09
    sobrepostas poder identificar uma região
  • 00:12:12
    com apenas uma única camada de grafeno
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    esse processo é chamado de clivagem
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    micromecânica ou a técnica de fita
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    adesiva simples em na verdade é a sacada
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    dos cientistas foi conseguir um
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    reconhecimento visual do grafeno de
  • 00:12:27
    forma muito clara e definida obtido pela
  • 00:12:29
    escolha do substrato que forneceu um bom
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    contraste ótico
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    o processo foi muito engenhoso mas isso
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    não é nada escalável
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    não podemos montar uma linha de produção
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    colando e descolando fita adesiva
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    mas há diversas outras técnicas de
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    produção sendo estudadas
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    um dos métodos mais comuns e baratos de
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    produzir grafeno é minerar o grafite do
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    solo e separar química ou mecanicamente
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    as folhas de grafeno
  • 00:12:54
    esse processo é chamado de esfoliação
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    parecido com esfoliação de pele e produz
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    grafeno de tamanho pequeno mas de
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    altíssima qualidade com elevado valor de
  • 00:13:04
    mercado
  • 00:13:04
    o processo utilizado em 2004 pelos
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    pesquisadores com a fita adesiva
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    utilizou uma forma de esfoliação
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    mas existem outras técnicas de
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    esfoliação muito promissoras para a
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    produção em massa ainda outras técnicas
  • 00:13:18
    como a de deposição química de vapor
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    o cvv de onde injeta o gás de
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    hidrocarbonetos em um ambiente que se
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    tem uma folha de metal se aquece o
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    ambiente para quebrar as moléculas do
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    gás liberando hidrogênio e mantendo
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    apenas os átomos de carbono que aderem
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    na folha de metal
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    esses carbono seriam facilmente com
  • 00:13:38
    outros átomos de carbono formando a
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    estrutura do grafeno
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    porém o grafeno obtido dessa forma é de
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    menor qualidade
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    existem diversos outros processos mas
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    esses são os principais
  • 00:13:50
    mas nenhum desses está em fase de
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    produção em larga escala como temos para
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    o plástico por exemplo a dificuldade na
  • 00:13:59
    produção do grafeno também faz com que
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    ele seja extremamente caro o preço pode
  • 00:14:03
    variar bastante dependendo do volume e
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    da qualidade do grafeno como impurezas e
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    número de folhas de grafeno sobrepostas
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    ele pode ser encontrado numa faixa entre
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    20 dólares e 2.000 dólares por quilo por
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    exemplo esse o efeito de grafeno de 14
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    centímetros de diâmetro custa 8 mil 900
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    dólares
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    isso dá cerca de 35 mil reais o grafeno
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    é feito a partir do grafite e o brasil
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    possui a terceira maior reserva de
  • 00:14:30
    grafite do mundo com 72 milhões de
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    toneladas
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    mas enquanto que um quilo de grafite
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    custa menos de 20 reais
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    um quilo de grafeno pode custar mais de
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    oito mil reais
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    podemos perceber que mais importante do
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    que ter reservas de grafite é dominar o
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    processo de produção do grafeno e mais
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    do que isso
  • 00:14:50
    considerando que o preço do grafeno
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    tende a se reduzir muito ao longo dos
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    anos conforme o processo de produção se
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    torna mais eficiente mais importante
  • 00:14:59
    ainda são as patentes dos produtos que
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    podem ser construídos com essa
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    tecnologia
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    atualmente só a china detém a metade das
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    patentes com grafeno não é de se
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    espantar já que eles estão investindo
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    bilhões de dólares por ano e pesquisas
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    nessa área há uma corrida global para
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    trazer esses produtos ao mercado
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    a mudança que o grafeno provocar a nossa
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    sociedade é comparável com a provocada
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    pela primeira revolução industrial
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    ninguém vai querer ser o país que produz
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    lápis se pode produzir grafeno com o
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    boom do grafeno outros materiais 2d
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    começaram a ser pesquisados como o feno
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    com algumas propriedades até superior ao
  • 00:15:39
    grafeno é ao futuro promete ser
  • 00:15:42
    interessante e de outras formas você
  • 00:15:45
    acha que o grafeno mudará o mundo
  • 00:15:47
    escreva nos comentários não esqueça de
  • 00:15:49
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    até a próxima
  • 00:15:52
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