EFEITOS NANO NA NATUREZA E A BIOMIMÉTICA | MÓDULO 3

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https://www.youtube.com/watch?v=xIyEPh9_FXw

Sintesi

TLDRO vídeo discutiu a biomimética, mostrando como a natureza inspira novas tecnologias através da observação e imitação das suas propriedades. Foram destacados exemplos como a invenção do velcro, inspirado em plantas que aderem pelo velcro natural; superfícies superhidrofóbicas, baseadas no efeito lótus da folha de lótus, que repelente a sujeira e a água; e a borboleta Blue Morpho, cuja coloração é criada por estruturas que manipulam a luz em nível nano, sem o uso de pigmentos. Foi abordada também a lagartixa Gecko, que usa micro e nano estruturas em suas patas para escalar superfícies sem adesivos, utilizando a força de van der Waals. Isso inspirou adesivos industriais. Além disso, algumas inovações, como as roupas que não se sujam e as tintas para carros, aproveitam essas desenvolvimentos para aplicações cotidianas, o que mostra o grande potencial da combinação de ciência com observação da natureza.

Punti di forza

  • 🌿 A biomimética usa a natureza como inspiração para tecnologias.
  • 🎨 Borboleta Blue Morpho possui cores estruturais, não pigmentos.
  • 🦎 Lagartixa Gecko usa nanofilamentos para escalar superfícies.
  • 💧 Efeito lótus cria superfícies autolimpantes superhidrofóbicas.
  • 🌊 A pele de tubarão inspira designs que reduzem atrito na água.
  • 🚗 Tintas de carro hidrofóbicas economizam água na lavagem.
  • 👕 Roupas de nanotecnologia repelem água e sujeira.
  • 📄 Papéis de segurança inspirados na Biologia previnem falsificações.
  • 🧲 Adesivos inspirados na Gecko criam fixação sem cola.
  • 🤿 Trajes de natação inspirados em tubarões foram banidos por vantagem tecnológica.

Linea temporale

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    A natureza é hábil em adaptação, e muitos seres vivos evoluíram para incorporar inovações em nanoescala. Biomimética, o conceito de observar a natureza para desenvolver inovações tecnológicas, é exemplificado no design do trem bala japonês inspirado nos pássaros, e no desenvolvimento do velcro inspirado na semente de carrapicho que se agarra à roupa e pelagem de animais, uma invenção de 1941 por George de Mestral. Esta inovação se tornou crucial na exploração espacial, permitindo melhor fixação e manuseio de ferramentas e equipamentos na missão Apollo.

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    Um exemplo de biomimética em nanoescala na natureza é o efeito lótus. As folhas de lótus permanecem limpas devido à sua estrutura superhidrofóbica, que repele a água e remove sujeira através da tensão superficial aumentada. Este fenômeno natural serve como inspiração para o desenvolvimento de materiais autolimpantes, como tintas e tecidos que repelem líquidos, exemplificado por produtos que usam nanotecnologia para imitar essas propriedades, como os carros da Nissan com tinta superhidrofóbica.

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    A educação científica pode integrar essas lições de biomimética usando experimentos que demonstram molhabilidade. Alunos investigam a hidrofobicidade de folhas de árvores para entender a interação entre superfície e água. Definindo os ângulos de contato, eles classificam superfícies em hidrofílicas, hidrofóbicas, e superhidrofóbicas, demonstrando como esses princípios são aplicados na criação de tecnologias, como tintas antipichação baseadas na repulsão extrema de líquidos.

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    A nanotecnologia também influencia o desenvolvimento de tecidos que não molham nem sujam, imitando a superhidrofobicidade natural, como no caso da flor de lótus. Roupas que repelem líquidos incorporam nanopartículas para criar estruturas que aumentam a tensão superficial da água, permitindo sua autolimpeza. Produtos como o Ultra Ever Dry mostram como estas inovações oferecem revestimentos mais resistentes e econômicos para aplicações cotidianas e industriais.

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    Outra aplicação biomimética é inspirada na borboleta Blue Morpho, cujo azul iridescente é um exemplo de cor estrutural e não pigmentada, criado através de nanoestruturas que alteram o índice de refração da luz. Experimentos demonstram que ao aplicar solventes, a alteração nas estruturas pode mudar a cor percebida. Empresas como a Nanotech Security Corp aplicaram este conceito para criar papéis de segurança impossíveis de falsificar, provando o potencial dessa tecnologia.

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    A lagartixa Gecko utiliza força de van der Waals através de micro e nanofilamentos nos pés para escalar qualquer superfície. Este princípio inspirou adesivos sem cola, utilizados em produtos que promovem aderência através de forças intermoleculares. Empresas como a Geckskin desenvolveram tecnologia baseada em biomimética, explorando estas propriedades para criar adesivos que oferecem incrível aderência sem necessidade de colagem química, replicando a natureza em materiais modernos.

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Video Domande e Risposte

  • O que é biomimética?

    Biomimética é a prática de observar e imitar fenômenos naturais para desenvolver inovações tecnológicas.

  • Como o velcro foi criado?

    O velcro foi criado inspirado nos carrapichos que se prendem facilmente ao pelo e roupas, graças aos seus dentículos, observados pelo engenheiro suíço George de Mestral.

  • Qual é o efeito lótus?

    O efeito lótus é uma propriedade superhidrofóbica encontrada nas folhas da flor de lótus, onde a água escorre facilmente, mantendo a superfície limpa.

  • Como a borboleta Blue Morpho tem suas cores?

    A borboleta Blue Morpho exibe cores estruturais devido a nanoestruturas em suas asas que refletem luz de maneira específica, sem usar pigmentos.

  • Onde são aplicadas as superfícies superhidrofóbicas?

    Essas superfícies são aplicadas em roupas, tintas, construção civil e até em produtos automotivos para repelir sujeira e água.

  • Qual é o mecanismo que permite à lagartixa Gecko escalar superfícies?

    A lagartixa Gecko possui micro e nano estruturas em suas patas que utilizam forças de van der Waals para se aderir a diversas superfícies.

  • Como a nanotecnologia é usada no design de produtos?

    É usada para criar revestimentos autolimpantes, superfícies superhidrofóbicas e adesivos que não utilizam cola, inspirados em exemplos naturais como a lagartixa Gecko.

  • Quais são os benefícios das tintas superhidrofóbicas em carros?

    Elas ajudam a repelir sujeira e água, mantendo o carro limpo por mais tempo e economizando recursos como água para lavagem.

  • Como a natação foi impactada pela biomimética?

    Trajes de natação inspirados na pele do tubarão foram desenvolvidos para reduzir o atrito, mas foram banidos das Olimpíadas por oferecerem vantagem competitiva excessiva.

  • Existe alguma aplicação médica da biomimética mencionada?

    Sim, adesivos inspirados na pele do tubarão são usados em hospitais para reduzir a colonização bacteriana em superfícies de contato.

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    natureza eh trabalha com adaptações e
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    muitos muitos seres vivos se adaptaram e
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    levaram essa inovação levaram essa
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    evolução para Nan escala e é o nosso
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    objetivo trazer a nano para uma coisa
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    mais intimista para uma coisa mais
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    próxima da
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    natureza e vamos em cada exemplo falar
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    um pouquinho sobre biomimética Alguém
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    sabe o que que é
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    biomimética biomimética vem de a vida ou
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    seja como que você observa um fenômeno
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    uma propriedade na natureza e extrai
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    disso para criar uma inovação
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    tecnológica vai o treem o treem de alta
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    velocidade do Japão se você perceber ele
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    tem exatamente a cabeça do pássaro que
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    voa mais rápido no Japão tá lá pesquisa
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    na internet para vocês verem Então esse
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    design
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    biomimético esse design produzido a
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    partir de um formato uma estrutura da
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    natureza e agora agora a gente vai ver
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    uma propriedade da natureza sendo
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    copiada e transformada numa inovação
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    bora começar primeiro exemplo que a
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    gente para falar de biométrica a gente
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    tem que pedir licença para George dem
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    Mestral esse suíço simplesmente estava
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    passeando com seu cachorro na numa mata
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    E aí is
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    1941 então ele Caminhando com o cachorro
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    ele chegou em casa muito bravo cancelou
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    o passeio dele no meio do caminho porque
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    ele não aguentava mais que tivessem
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    carrapichos grudados na sua roupa e o
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    pelo do cachorro estava tomado de
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    carrapicho Carrapicho a lá versão
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    brasileira beleza existe um nome
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    científico para essa planta e
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    aí Ele olhou aquilo de com uma lupa
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    olhou aquilo mais próximo e ele percebeu
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    o
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    seguinte essa semente dessa planta tem
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    Ganchos minsc
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    que se encaixam perfeitamente na Trama
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    do
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    tecido b o velcro foi criado o velcro
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    foi criado a partir disso Ou seja que
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    que é o vcro dentículos minúsculos que
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    se prendem numa Trama totalmente barosa
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    mas que são suficientes para dar fixação
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    ele lanou o velcro 1941
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    daí para que serve isso aí passou um
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    tempinho depois o velcro era um doos
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    principais equipamentos de fixação na
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    nave na na aeronave espacial que fez o
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    homem pousar na lua na missão Apolo ou
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    seja o cara fez um negócio aqui olhou
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    pensou desenvolveu e hoje não vivemos
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    sem velcro em diversas realidades do
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    nosso dia mas ele permitiu a exploração
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    espacial relógios de pulso permitiu a
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    fixação de ferramentas na na a parede da
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    aeronave permitiam melhores instantes de
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    fixação remoção e colocação
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    instantânea ou seja 10 anos depois o
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    triunfo de Jorge dem Mestral estava
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    participando desse momento histórico de
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    quando o homem pousa na lua Bora vamos
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    falar sobre o primeiro efeito nano na
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    natureza e para isso eu chamo o efeito
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    lótus essa planta linda linda pode
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    chover a gotícula vai escorrer pela
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    superfície da folha e vai deixar a folha
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    sempre limpa para quem gosta de algumas
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    histórias mais místicas mas a flor de
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    lotos é considerada uma planta Mística
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    tanto é que tem gente que faz tatu Faz
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    Tatuagem dessa planta por quê Porque o
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    lema dela é a beleza que emana do Caos
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    Ou seja é uma planta linda que cresce em
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    regiões lamacentas mas nunca fica
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    suja isso dá uma boa reflexão mas enfim
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    o efeito lotos é na verdade produzido
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    por estruturas pilosidades pilosidades
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    são esses Morrinhos que estão aí na
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    imagem pilosidades
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    nanométricas recobertas por uma cera
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    como a cera hidrofóbica mais a mais essa
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    rugosidade gerada por essas pilosidades
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    a superfície se torna super
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    hidrofóbica odeia a água no nível
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    Hard sodia água no nível hard Quando
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    chove as gotículas de chuva rolam sobre
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    a superfície arrastando toda a sujeira
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    mantendo a superfície limpa mantendo a
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    eficiência fotossintética enfim é um
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    mecanismo de evolução e de sobrevivência
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    criando essa superfície
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    autolimpante e aí na Olimpíada a gente
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    consegue correlacionar Esse é o meu
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    momento time de Ensino Médio time de
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    eletiva por quê Porque eu poderia passar
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    por esses de falar assim muito bem todo
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    mundo sabe o que que é super hidrofóbico
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    repele a água Bora pro próximo exemplo
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    esa nesse dia e é por isso que eu gosto
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    de que essa Live vai atingir professores
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    porque os professores vão participar da
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    olimpíada e agora você professor
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    professora da área de ciências pode
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    perceber esse é um exemplo do momento em
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    que eu chego num tema e gasto mais duas
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    aulas só para falar sobre molhabilidade
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    falo sobre molhabilidade falo sobre
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    tensão oficial E aí tem uma dinâmica que
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    os meus alunos fazem no colégio que é o
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    quê eles se dividem se espalham pelo
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    pelo pátio do colégio e vão conseguir
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    buscar lá três quatro cinco folhas de
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    árvore e a gente descobre Qual é a
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    árvore com a folha mais hidrofóbica do
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    colégio como que eles fazem isso profe
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    simples pega a folhinha da árvore coloca
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    aqui um durex de um lado do outro bem
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    recortados dá o zoom faz a tangente Qual
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    a hidrofobicidade da folha aí cada aluno
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    vai classificando aí tem o campeonato da
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    árvore com a folha mais hidrofóbica e
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    eles piram eles adoram essa parte então
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    ou seja se esse ângulo de contato é
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    muito baixo significa que a gota tá
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    espalhada ela tá gostando da superfície
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    isso é um sistema Super hidrofílico
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    quando o ângulo teta é menor que 30º
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    você tá diante de um sistema hidrofílico
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    depois você tá diante de um sistema
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    intermediário
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    depois acima de 90º você tá diante de um
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    sistema hidrofóbico porque a gota ela tá
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    crescendo que ela tá querendo reduzir o
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    seu contato com a superfície por quê
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    Porque ela não molha a superfície Por
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    que que ela não molha a superfície
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    porque ela não gosta da
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    superfície a superfície é super
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    hidrofóbica como eu tô fazendo um teste
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    com a água a superfície está dizendo
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    água eu te odeio Desc de mim e a
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    gotícula vai reduzindo essa área de
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    contato e aí eu vou pro caso hard mais
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    extremo super hidrofóbico que é quando a
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    gotícula não quer encostar nada na
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    superfície aí vem os engenheiros civis e
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    vão fazer parte da revolução das dos das
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    construções
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    inteligentes hoje já tem um monte de
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    tinta antipichação você vai lá o cara
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    vai lá botar o spray não vai pegar
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    porque essa tinta foi programada com
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    essa propriedade
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    existem vários monumentos já com esse
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    tipo de tinta e e é importante falar
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    sobre isso para
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    vocês tá onde isso é aplicado
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    biomimética Bora tem esse vídeo aí da
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    Nissan que ela faz o teste eu mostrei o
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    spoiler dele ontem mas esse é um vídeo
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    tem lá completo digita carro da Nissan
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    com tinta com nanotecnologia você vai
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    poder assistir esse vídeo mostra o
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    resultado final metade do carro foi
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    pintado com uma tinta comum metade do
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    carro foi pintada com uma tinta super
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    hidrofóbica e ali você vai ter Então
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    aquela máxima que eu falei na aula de
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    ontem e reproduzo hoje lavar carro no
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    futuro pode ser coisa do passado ou seja
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    você tem uma superfície autolimpante em
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    veículos pode ser uma inovação e
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    principalmente PR conservação e
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    preservação do do quantidade de água que
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    desperdiçamos diariamente eu vou mostrar
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    um vídeo para vocês mais um vídeo do
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    projeto mais um vídeo do projeto
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    nanotecnologia nas escolas aqui pelo
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    mcken e esse vídeo também didático vai
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    mostrar um pouquinho sobre as
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    tecnologias nessa área
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    de propriedades super hidrofóbicas Bora
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    assistir seja bem-vindos a mais um
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    experimento Hoje vamos falar sobre um
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    tipo de tecido muito especial usado para
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    fabricar aquelas roupas que não sujam e
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    nem molham essa é mais uma inovação
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    criada graças à nanotecnologia E você já
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    pode encontrar peças com essa
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    característica nas lojas Hoje essas
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    superfícies super hidrofóbicas como como
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    são conhecidas tem a capacidade de
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    repelir a água e consequentemente gerar
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    um sistema autolimpante que nos últimos
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    anos vem sendo copiada por pesquisadores
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    para criar aplicações tecnológicas muito
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    interessantes a folha da flor de lotus é
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    um dos exemplos mais famosos que existem
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    essa planta mesmo crescendo em habitate
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    empoeirado possui a característica de
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    manter suas folhas sempre limpas ela
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    repele toda a água que mantém contato
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    com sua superfície arrastando a poeira e
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    outras partículas esse caráter
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    hidrofóbico da planta originou o que
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    chamamos de efeito lottos e a
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    hidrofobicidade se dá pela presença de
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    nanoestruturas na folha que apresentam
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    rugosidades capazes de aumentar a tensão
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    superficial da água fazendo com que a
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    gota ao cair sobre essa superfície
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    hidrofóbica permaneça em formato
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    esférico como uma bolinha mesmo
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    arrastando toda a sujeira Existem várias
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    formas de produzir uma superfície
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    hidrofóbica no caso de tecidos são
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    incorporados nanopartículas ou compostos
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    químicos diretamente na fibra dele essa
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    aplicação gera esse efeito Super
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    hidrofóbico Os revestimentos super
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    hidrofóbicos apresentam-se como uma
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    alternativa bastante promissora e vem
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    sendo aplicados em diferentes coisas
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    como tintas e materiais utilizados nas
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    construções para deixar uma fachada de
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    uma casa sempre limpa ou até protetores
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    de tela de celular um exemplo de produto
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    disponível no mercado é o Ultra ever dry
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    um revestimento super hidrofóbico que
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    torna a superfície dos objetos aplicados
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    completamente protegidos contra a
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    umidade e alguns tipos de óleo é o
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    famoso impermeá mas muito melhorado
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    outra inovação lançada recentemente foi
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    a tinta autolimpante para carros criada
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    pela Nissan Ela utiliza nanotecnologia E
  • 00:10:38
    cria um revestimento que impede Que lama
  • 00:10:41
    Neve granizo e até poeira grudem na
  • 00:10:43
    carroceria e se eventualmente um pouco
  • 00:10:45
    de sujeira ficar depositada basta
  • 00:10:47
    esperar a chuva que o carro estará
  • 00:10:49
    limpinho incrível né o quanto a vida
  • 00:10:51
    seria mais fácil Se tudo fosse revestido
  • 00:10:53
    por essas nanotecnologias né lavar roupa
  • 00:10:56
    lavar carro aspirar a casa nunca mais
  • 00:10:59
    mas enquanto ainda não vivemos nesse
  • 00:11:00
    mundo curte e compartilha esse vídeo se
  • 00:11:02
    você assim como eu ficou com uma certa
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    invejinha das pessoas do futuro não se
  • 00:11:06
    esqueça de se inscrever no canal porque
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    ainda tem muitos experimentos pra gente
  • 00:11:10
    fazer até o
  • 00:11:12
    próximo muito bem esse é mais um vídeo
  • 00:11:15
    didático do a que a gente colocou
  • 00:11:17
    falando sobre as roupas que não sujem e
  • 00:11:19
    não molham hoje tem várias empresas no
  • 00:11:21
    Brasil já comercializam esse tipo de
  • 00:11:23
    roupa e vai aqui o merchan para insider
  • 00:11:26
    né Muito tá bombando aí na internet a
  • 00:11:29
    insider ela tem uma tecnologia no tecido
  • 00:11:32
    que regula a temperatura mas ela também
  • 00:11:34
    tem outras tecnologias a ponto de
  • 00:11:36
    produzir o tecido que não dá o eh que
  • 00:11:39
    demora na verdade remove o odor não
  • 00:11:42
    permite que o odor se impregne na
  • 00:11:44
    estrutura da fibra eh Então a gente tem
  • 00:11:47
    a insider aí como o melhor exemplo no
  • 00:11:49
    Brasil tem umas camisetas umas camisas
  • 00:11:51
    sociais agora também super esté que
  • 00:11:54
    também não sujam mais ou menos nesse
  • 00:11:56
    exemplo Como tá aí na tela para vocês
  • 00:11:58
    fale lei do efeito lottus primeiro
  • 00:12:01
    exemplo de efeito nano na natureza agora
  • 00:12:03
    eu vou falar sobre a borboleta Blue
  • 00:12:06
    morfo essa borboleta linda Eu tenho uma
  • 00:12:09
    eu tenho uma lá em casa né que eu ganhei
  • 00:12:11
    de um borboletário e dá para fazer um
  • 00:12:14
    experimento que eu vou mostrar no vídeo
  • 00:12:16
    já já para vocês mas essa borboleta Blue
  • 00:12:20
    morfo esse azul que você está vendo na
  • 00:12:23
    verdade é uma cor que não existe pera
  • 00:12:26
    pera pera pera pera Que história é essa
  • 00:12:29
    eu tô vendo a cor como que a cor não
  • 00:12:31
    existe esse é um exemplo de cor Nan ou
  • 00:12:34
    cor estrutural na verdade a cor existe
  • 00:12:37
    os nossos olhos estão captando essa cor
  • 00:12:39
    azul Mas a forma como ela é gerada é
  • 00:12:42
    completamente diferente daquilo que você
  • 00:12:43
    tá acostumado no mundo existem dois
  • 00:12:47
    tipos de cores principais que são as
  • 00:12:49
    cores pigmentadas e são as cores
  • 00:12:53
    estruturais ou
  • 00:12:55
    iridescentes basicamente eu vejo que
  • 00:12:57
    aquela biseta ali é preta porque tá
  • 00:12:59
    absorvendo todas toda a radiação eu vejo
  • 00:13:02
    que aquela camiseta é amarela porque tá
  • 00:13:03
    absorvendo todas refletindo o amarelo e
  • 00:13:05
    chega aos meus olhos esse é um exemplo
  • 00:13:07
    de cor
  • 00:13:08
    pigmentado ela tá baseada na questão da
  • 00:13:11
    absorção e e da reflexão da da
  • 00:13:15
    comprimento de onda que volta e faz a
  • 00:13:17
    gente enxergar a cor mas existe uma
  • 00:13:19
    espécie de borboleta e o nome dela é
  • 00:13:21
    Blue morfo que não tem pigmento na sua
  • 00:13:25
    asa ela tem nanoestruturas na sua asa
  • 00:13:30
    se você ver por aí borboletas em
  • 00:13:32
    coloração marrom ou Amarelo você está
  • 00:13:34
    diante do pigmento chamado melanina que
  • 00:13:37
    é o mesmo pigmento que todos nós temos
  • 00:13:40
    então borboletas em coloração marrom ou
  • 00:13:43
    amarelo tem a melanina absorve uma parte
  • 00:13:46
    e reflete a outra você enxerga a
  • 00:13:48
    borboleta em coloração marrom você
  • 00:13:50
    enxerga a borboleta em coloração amarelo
  • 00:13:52
    mas a blim morfo não tem pigmento a blim
  • 00:13:56
    morfo tem ali nanoestrutura escamas e
  • 00:14:00
    dentro dessas escamas possuem calhas
  • 00:14:02
    nanométricas que fazem com que eh esse
  • 00:14:06
    índice de refração seja alterado e é
  • 00:14:08
    exibido uma cor completamente diferente
  • 00:14:12
    esse seria um exemplo de um experimento
  • 00:14:14
    que a gente consegue entender que a luz
  • 00:14:16
    branca pode ser decomposta nas suas
  • 00:14:18
    cores nas suas cores fundamentais e as
  • 00:14:22
    nanoestruturas presentes na asa da
  • 00:14:24
    borboleta são capazes de modular esse
  • 00:14:27
    índice de refração e fazer com que o
  • 00:14:30
    comprimento de onda
  • 00:14:31
    refletido seja exatamente comprimento de
  • 00:14:34
    onda azul que a gente enxerga essa é uma
  • 00:14:37
    cor nano uma cor estrutural iridiscente
  • 00:14:41
    Olha que interessante eu consigo modular
  • 00:14:45
    a intensidade dessa cor dependendo do
  • 00:14:47
    ângulo de observação quer fazer esse
  • 00:14:50
    experimento em casa pega a superfície do
  • 00:14:52
    CD joga a superfície do CD vira ela pra
  • 00:14:55
    luz você não vai enxergar diferentes
  • 00:14:57
    cores Por que que você tá enxergando di
  • 00:14:59
    diferentes cores porque dentro do CD
  • 00:15:01
    você tem as ranhuras que é onde são Onde
  • 00:15:04
    fica gravada a informação e ali você tá
  • 00:15:06
    tendo uma difração da luz então esse
  • 00:15:09
    comprimento de onda que volta ele é um
  • 00:15:11
    comprimento de onda que gera essa cor
  • 00:15:13
    colorida então chamado isso de cor nano
  • 00:15:15
    cor estrutural vamos conferir esse vídeo
  • 00:15:18
    bem rapidinho de 1 minuto e 20 que vai
  • 00:15:21
    mostrar esse experimento que eu faço na
  • 00:15:23
    escola eu levo a borboleta amarela eu
  • 00:15:25
    levo a borboleta Blu morfo e eu Pingo
  • 00:15:27
    álcool acetona eu prefiro pingar acetona
  • 00:15:31
    e aí quando eu Pingo o solvente na asa
  • 00:15:33
    da borboleta Blue e morfo que não tem
  • 00:15:35
    pigmento Porque se ela tivesse pigmento
  • 00:15:38
    a cor não alteraria a cor vem do
  • 00:15:39
    pigmento mas como ela não tem pigmento
  • 00:15:42
    ela tem nanoestruturas na asa eu Pingo
  • 00:15:45
    acetona e aí que que acontece a
  • 00:15:48
    distância entre as calhas nanométricas
  • 00:15:50
    se alteram fazendo alterar o comprimento
  • 00:15:52
    de onda refletido eu saio de uma
  • 00:15:54
    borboleta azul vejo uma borboleta Verde
  • 00:15:57
    acetona evapora ela volta a ficar azul
  • 00:15:59
    bora ver esse experimento muito
  • 00:16:02
    legal neste experimento iremos observar
  • 00:16:05
    como as cores podem surgir nas asas das
  • 00:16:07
    Borboletas a maioria das Borboletas
  • 00:16:09
    obtém seus diferentes tons de marrom e
  • 00:16:11
    amarelo de forma comum a partir da
  • 00:16:13
    melanina o mesmo pigmento que deixa você
  • 00:16:16
    bronzeado no verão e formam as sardas em
  • 00:16:18
    algumas pessoas Observe que ao gotejar
  • 00:16:21
    álcool sobre a asa da borboleta sua cor
  • 00:16:23
    não muda isso acontece porque parte da
  • 00:16:26
    radiação do comprimento de onda da Luz
  • 00:16:28
    visível está sendo absorvida pela
  • 00:16:30
    melanina presente na asa menos o amarelo
  • 00:16:33
    que reflete e volta para os nossos olhos
  • 00:16:36
    fazendo com que enxerguemos essa cor há
  • 00:16:38
    também outras espécies que TM a sua cor
  • 00:16:41
    formada não por pigmentação mas sim pela
  • 00:16:44
    reflexão da luz de um modo muito
  • 00:16:46
    particular como é o caso das Borboletas
  • 00:16:48
    do gênero Blue morfo facilmente
  • 00:16:50
    reconhecíveis por sua forte coloração
  • 00:16:52
    azulada a cor que observamos é formada
  • 00:16:55
    devido à interação dos raios de luz com
  • 00:16:57
    as nanoestruturas presentes na asa da
  • 00:17:00
    borboleta que funcionam como calhas ou
  • 00:17:02
    redes de difração a adição do álcool
  • 00:17:05
    Altera a distância entre essas calhas e
  • 00:17:07
    consequentemente o comprimento de onda
  • 00:17:09
    que é refletido entre elas fazendo
  • 00:17:11
    surgir novas cores depois que o álcool
  • 00:17:13
    evapora podemos observar novamente a sua
  • 00:17:16
    coloração azulada pois a distância entre
  • 00:17:18
    as calhas volta ao normal gostou de
  • 00:17:20
    saber sobre essas nanoestruturas e como
  • 00:17:22
    elas dão características bem diferentes
  • 00:17:23
    a algumas borboletas nos ajude curtindo
  • 00:17:26
    e compartilhando esse vídeo se inscreva
  • 00:17:28
    aqui no canal para acompanhar outros
  • 00:17:29
    experimentos sobre nanotecnologia Ainda
  • 00:17:32
    temos muito para contar boa se você
  • 00:17:35
    neste experimento iremos observar como
  • 00:17:37
    as cores podem surgir
  • 00:17:40
    foi podem surgir nas asas das Borboletas
  • 00:17:43
    a maioria das
  • 00:17:45
    borbol Beleza deixa aqui por
  • 00:17:48
    enquanto esse é um tipo de experimento
  • 00:17:51
    didático feito dentro do projeto e
  • 00:17:54
    mostra e a gente vai lançar vários disos
  • 00:17:56
    na na Olimpíada tem uma coletânia tem
  • 00:17:58
    uma playlist lá no YouTube que a gente
  • 00:18:01
    faz uma série de experimentos didáticos
  • 00:18:03
    então para quem tá assistindo essa Live
  • 00:18:04
    como preparação para olimpíada vai
  • 00:18:07
    perceber que esse é o tipo de vídeo que
  • 00:18:09
    a gente vai incluir questões associadas
  • 00:18:11
    a ele e são um vídeos super fácil de
  • 00:18:14
    entender dá pra gente perguntar várias
  • 00:18:16
    coisas legais então estejam atento com
  • 00:18:18
    esse mecanismo bom eh eu comecei esse
  • 00:18:21
    módulo dois a gente já tá se encerrando
  • 00:18:23
    é esse módulo de efeito na de efeitos na
  • 00:18:26
    natureza que a gente vai discutir hoje
  • 00:18:28
    mas vocês perceberam que lá no início eu
  • 00:18:29
    falei de George dem Mestral Ou seja eu
  • 00:18:32
    citei ele o caso do velcro como o
  • 00:18:34
    primeiro exemplo de biomimética que a
  • 00:18:36
    gente tem conhecimento e aí que que eu
  • 00:18:38
    prometi para cada situação para cada
  • 00:18:41
    efeito nano na natureza eu vou dar um
  • 00:18:43
    exemplo de biomimética então no efeito
  • 00:18:45
    lótus eu tenho a roupa que não suja e
  • 00:18:47
    não molha eu tenho a tinta do carro da
  • 00:18:49
    Nissan eu tenho diversos produtos para
  • 00:18:51
    construção civil que também tem essa
  • 00:18:54
    questão da Super hidrofobicidade
  • 00:18:56
    embutida ali no nos materia
  • 00:18:59
    e agora o segundo exemplo de efeito nano
  • 00:19:01
    na natureza foi a borboleta Blue morfo E
  • 00:19:04
    aí essa borboleta também tem que trazer
  • 00:19:07
    um exemplo de biomimética para ela
  • 00:19:10
    depois eu vou deixar para vocês
  • 00:19:11
    pesquisarem a gente vai ter outras lives
  • 00:19:13
    a gente entra em detalhes sobre isso mas
  • 00:19:16
    existe uma empresa canadense chamada
  • 00:19:17
    nanotex Security corp ela tem ali olha
  • 00:19:22
    que louca essa minha frase ela tem o
  • 00:19:24
    papel de segurança mais seguro do Mundo
  • 00:19:27
    papel de segur sim se você não sabe as
  • 00:19:30
    cédulas ou documentos oficiais entre
  • 00:19:33
    governos são emitidos em em papéis
  • 00:19:36
    extremamente ricos em tecnologias e
  • 00:19:39
    inovação não se pode um governo poderia
  • 00:19:42
    alguém falsificar um
  • 00:19:43
    documento mas aquilo é o papel de
  • 00:19:46
    segurança para emitir documentos
  • 00:19:48
    oficiais veja o seu diploma seu diploma
  • 00:19:50
    tem diversos elementos de certificação
  • 00:19:52
    de autenticidade Então ela criou um tipo
  • 00:19:57
    um holograma todo mundo já viu um
  • 00:19:59
    holograma um dia na vida não já você
  • 00:20:01
    olha ali pra luz vai mexendo e ele dá o
  • 00:20:04
    reflexo você olha pro papel Ele parece
  • 00:20:06
    que não tem nada na hora que você põe na
  • 00:20:07
    luz ele gera a validação daquele governo
  • 00:20:10
    a assinatura daquele governo e ela fez
  • 00:20:13
    isso inspirado na asa da borboleta Blue
  • 00:20:16
    morfo tanto é que o símbolo da empresa é
  • 00:20:19
    a própria borboleta Blue morfo então
  • 00:20:22
    pesquisa lá nanotech Security corp é uma
  • 00:20:25
    empresa canadense que fez aí o papel de
  • 00:20:27
    segurança mais seguro do mundo na
  • 00:20:29
    verdade eles detém esse direito de dizer
  • 00:20:32
    que o sistema deles
  • 00:20:34
    é impossível de ser copiado ou seja não
  • 00:20:38
    existiria a possibilidade de haver
  • 00:20:40
    falsificação porque a cor não vem por
  • 00:20:43
    reflexão da luz mas vem de uma
  • 00:20:45
    tecnologia que eles conseguiram colocar
  • 00:20:47
    no momento da impressão do
  • 00:20:50
    Papel terceiro exemplo de efeito nano
  • 00:20:52
    essa largatixa linda chamada geko a geko
  • 00:20:56
    ela tem ali o segredo ela tá nas patas
  • 00:21:00
    basicamente essa largatixa tem o
  • 00:21:02
    superpoder de escalar qualquer tipo de
  • 00:21:06
    superfície bom como é que ela faz isso
  • 00:21:09
    ela tem nos seus dedos nas suas patas em
  • 00:21:12
    cada dedinho dela ali ela tem micropro
  • 00:21:14
    sões na ponta dessas micropro jees ela
  • 00:21:18
    tem nanofil eu vou mostrar no próximo
  • 00:21:21
    slide mas olha que
  • 00:21:23
    louco se ela tem milhares de micropro
  • 00:21:27
    jees e em cada micropro ela tem milhares
  • 00:21:32
    de nanopele o fator multiplicador dela
  • 00:21:35
  • 00:21:36
    absurdo porque ela já tem micropro sões
  • 00:21:39
    agora ela tem nanofil momentos e se ela
  • 00:21:42
    utilizar a força de vanderval que é uma
  • 00:21:44
    força conhecida por todos nós concorda
  • 00:21:46
    comigo você tem força de Polo de Polo de
  • 00:21:48
    Polo de Polo induzido força de vanderval
  • 00:21:51
    se você pega lá na escala a força de v
  • 00:21:54
    derus ou a força de London é uma das
  • 00:21:57
    mais fracas que tem
  • 00:21:59
    mas olha a
  • 00:22:00
    evolução ela pegou aquilo que é uma
  • 00:22:03
    força fraca multiplicou isso por
  • 00:22:06
    milhares e milhares de vezes devido à
  • 00:22:09
    sua miniaturização devido a sua evolução
  • 00:22:11
    de produzir esses nanofil momentos bora
  • 00:22:14
    ver esse filamento porque fica bem
  • 00:22:16
    didático essa imagem que vai aparecer
  • 00:22:18
    agora olha lá macro meso micro pega um
  • 00:22:22
    filamento que já é um microfilamento
  • 00:22:25
    Prof Como é que você sabe que isso é um
  • 00:22:27
    microfilamento só olhar a escala aqui ó
  • 00:22:30
    olha a escala tá aqui então isso a gente
  • 00:22:33
    tem um
  • 00:22:34
    microfilamento na ponta desse
  • 00:22:36
    microfilamento eu tenho diferentes
  • 00:22:38
    nano nanos né Essa palavra é meio meio
  • 00:22:42
    estranha quem é da biologia odeio fala
  • 00:22:44
    nanopele mas didaticamente faz entender
  • 00:22:47
    cada projeção tem milhares de nanopele
  • 00:22:49
    na ponta milhares multiplicados pela
  • 00:22:52
    força de vval que é fraca eu consigo
  • 00:22:54
    fazer um poder de adesão eu consigo
  • 00:22:57
    alcançar um poder de adesão
  • 00:22:59
    surpreendente Essa é a chamada largatixa
  • 00:23:02
    do homem-aranha ela é a única capaz de
  • 00:23:05
    escalar qualquer tipo de superfície as
  • 00:23:07
    outras caem Ela não ela consegue se
  • 00:23:10
    manter E aí existe uma empresa chamada
  • 00:23:13
    deixa eu aqui aqui olha que legal olha
  • 00:23:17
    que legal olha que didático essa imagem
  • 00:23:18
    Antes de mostrar a empresa quando ela
  • 00:23:21
    quer se aderir a superfície ela aumenta
  • 00:23:23
    a área de contato quando aquela descolar
  • 00:23:26
    da superfície ela reduz a área de
  • 00:23:28
    contato mas ol cada microfilamento na
  • 00:23:31
    ponta de cada
  • 00:23:32
    microfilamento eu tenho os nanofil ou
  • 00:23:35
    nanos como que Então esse é o mecanismo
  • 00:23:39
    de como que ela se adere uma empresa foi
  • 00:23:41
    lá estudou profundamente essa
  • 00:23:44
    propriedade e o nome da empresa se
  • 00:23:47
    chama ou seja carrega o próprio nome da
  • 00:23:50
    largatixa E aí tem um vídeo no YouTube
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    que é o cara escalando um prdio tipo
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    homemaranha adeso da
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    empresa Como assim profe o adesivo não
  • 00:24:02
    tem Cola
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    ah como o adesivo não tem cola
  • 00:24:10
    ponto você já utiliza esse adesivo no
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    seu dia a dia compra um aparelho de
  • 00:24:14
    telefone num celular novo você vai tirar
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    aquele fio aquilo dali é um exemplo de
  • 00:24:19
    adesivo não por não por colagem não por
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    composição química mas é o que vocês vão
  • 00:24:26
    aprender e vão entender depois nas
  • 00:24:28
    próximas aulas que são chamadas de
  • 00:24:31
    ventosas existem ali micr ventosas
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    quando você olha o adesivo Ele parece um
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    adesivo normal mas na verdade não tem
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    Cola cada ventosa gruda na sua área e
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    gera um poder de adesão surpreendente
  • 00:24:44
    quanto mais você reduz o tamanho dessas
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    ventosas mais poder de adesão você tem e
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    nesse vídeo no YouTube a empresa põe o
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    cara para escalar com os pés e com as
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    mãos ali usando os adesivos gek Skin
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    Esse é um exemplo de biomimética e isso
  • 00:25:01
    é muito legal tá ali a imagem do adesivo
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    na tela para vocês o tubarão nada há
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    milhares de anos nada há milhares de
  • 00:25:10
    anos é ótimo né o tubarão nunca saiu do
  • 00:25:13
    Oceano mas não nesse sentido que eu
  • 00:25:15
    queria dizer eu queria dizer no sentido
  • 00:25:17
    de que a pele do tubarão ela é um
  • 00:25:20
    exemplo
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    de evolução que impediu o acúmulo de
  • 00:25:26
    águas cracas e bactérias
  • 00:25:29
    quem é da biologia também vai falar
  • 00:25:30
    assim Poje Professor tá falando O
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    tubarão tem pele calma não vamos se
  • 00:25:35
    atentar muito esses detalhes não é sobre
  • 00:25:38
    isso porque eu não tô interessado no
  • 00:25:39
    tubarão Eu Tô interessado na estrutura
  • 00:25:43
    que o tubarão carrega na sua superfície
  • 00:25:46
    que são estruturas com uma hidrodinâmica
  • 00:25:48
    perfeita o tubarão é um dos principais
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    animais que nadam com a menor força de
  • 00:25:55
    atrito que existe ou seja ele não gera
  • 00:25:57
    ruído dele nada então ele se aproxima da
  • 00:26:00
    Presa sem fazer barulho digamos no mundo
  • 00:26:04
    popular e essas estruturas elas TM ali
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    uma separação entre elas tá ali na
  • 00:26:11
    imagem ó tá ali na imagem embaixo ela
  • 00:26:13
    tem uma separação que para um processo
  • 00:26:16
    de colonização de bactérias Você tem
  • 00:26:20
    muitos obstáculos físicos então uma uma
  • 00:26:23
    colônia não consegue se comunicar com a
  • 00:26:25
    outra e seor
  • 00:26:28
    ferar na superfície da pele do tubarão
  • 00:26:32
    Então ela é resistente ela impede ela
  • 00:26:35
    não mata ela dificulta a colonização de
  • 00:26:39
    alguas cracas e bactérias
  • 00:26:41
    ali então isso pode ser um exemplo e tem
  • 00:26:45
    uma empresa que
  • 00:26:47
    também desenvolveu esse adesivo que é o
  • 00:26:50
    adesivo chamado a empresa se chama
  • 00:26:52
    sharklet Shark de tubarão ela
  • 00:26:55
    desenvolveu um adesivo inspirado na pele
  • 00:26:57
    do tubarão para usar esses adesivos em
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    hospitais porque todo mundo fica botando
  • 00:27:01
    a mão em botão de elevador de hospital
  • 00:27:04
    mas para reduzir a contaminação você
  • 00:27:06
    conseguiria criar essas estruturas essas
  • 00:27:09
    rugosidades que impedem a o crescimento
  • 00:27:12
    de uma colônia de bactéria não mata mas
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    impede Beleza então tem micro e
  • 00:27:20
    nanoestruturas dentículos melhor
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    chamando nós chamamos isso de dentículos
  • 00:27:24
    dentículos microin anoméricos
  • 00:27:28
    na superfície da pele do tubarão na
  • 00:27:30
    superfície Adeli do tubarão e isso faz
  • 00:27:33
    com que ele tenha um baixo coeficiente
  • 00:27:35
    de atrito isso faz com que ele tenha a
  • 00:27:37
    propriedade chamada de grave expressão
  • 00:27:40
    antiincrustante
  • 00:27:43
    dificulta incrustação dificulta a
  • 00:27:46
    colonização todo mundo que sabe muito
  • 00:27:50
    bem que a speedle é a principal marca de
  • 00:27:52
    roupas de vestuário para natação
  • 00:27:54
    vestuários para esporte de uma maneira
  • 00:27:56
    geral mas principalmente de natação e eu
  • 00:27:59
    quero só deixar esse esse caso para
  • 00:28:01
    vocês antes da gente encerrar que é o
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    primeiro exemplo de doping tecnológico
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    da história das Olimpíadas olha que
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    louco uma coisa é o doping como a gente
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    imagina Mas doping tecnológico Que
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    história é essa D esse doping
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    tecnológico basicamente aconteceu o
  • 00:28:20
    seguinte eles a speedle foi para um para
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    um laboratório estudou e com inúmeras
  • 00:28:26
    câmeras como Barão nadava e ele
  • 00:28:29
    desenvolveu a superfície do
  • 00:28:32
    macacão exatamente muito semelhante à
  • 00:28:35
    estrutura desses dentículos do
  • 00:28:38
    tubarão Esse é esse é o momento onde
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    surgiu o fenômeno chamado Michael felps
  • 00:28:47
    na olimpíada de Sidney lá na olimpíada
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    de Sydney 15 dos 18 recordes mundiais
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    foram batidos naquele
  • 00:28:57
    ano mas tudo isso graças à
  • 00:29:01
    nanotecnologia depois da olimpíada de
  • 00:29:03
    Sidney nunca mais existiu uma olimpíada
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    onde os nadadores e as nadadoras usassem
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    macacão de corpo inteiro porque o país
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    que assinasse o contrato com a espid
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    tinha vantagem tecnológica devido à alta
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    tecnologia do seu macacão e todo mundo
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    hoje nada homens com a bermuda não é
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    verdade e as mulheres nadam de maiô mas
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    com o braço inteiro descoberto e as
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    pernas também no formato short não pode
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    nada abaixo do joelho não pode nada
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    depois do ombro e naquela época eles
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    nadavam assim dá o Google para você ver
  • 00:29:39
    competição da olimpíada de Sydney
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    modalidade de natação os caras estavam
  • 00:29:44
    tudo de corpo inteiro zero atrito com a
  • 00:29:47
    água facilidade de escoamento recordes
  • 00:29:50
    mundiais sendo batidos de maneira
  • 00:29:52
    surpreendente primeiro caso de doping
  • 00:29:55
    tecnológico da história da olimpíada
  • 00:29:57
    incrível isso então inspirado na
  • 00:30:00
    natureza esse macacão da speedle que
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    pode ser você pode comprar Você só não
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    vai competir Mas você pode
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    comprar recentemente o Descobriram que a
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    cor do camaleão não tem nada ver com a
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    Biologia ou com a física mas sim com a
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    nanotecnologia a gente não vai explicar
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    aqui a gente vai produzir aí alguns
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    folders isso é uma parte da olimpíada
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    também que a gente quer explicar vai ter
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    vários folders chamado de Nan books
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    vários Nane books que algumas coisas a
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    gente vai trazer umas curiosidades vai
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    disparar isso nas redes sociais vai
  • 00:30:32
    mandar para toda a comunidade que tá
  • 00:30:34
    inscrita mas basicamente o camaleão
  • 00:30:37
    desenvolveu no seu processo evolutivo a
  • 00:30:40
    criação de cristais né ele possui uma
  • 00:30:43
    série de nanocristais debaixo da pele e
  • 00:30:46
    esses nanocristais
  • 00:30:48
    quando espaçados ou aproximados reflete
  • 00:30:52
    um determinado comprimento de onda então
  • 00:30:54
    quando o camaleão tá num estado relaxado
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    ele aproxima esses esses nanocristais aí
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    ele consegue se camuflar mas no momento
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    de acasalamento no momento de briga de
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    ocupação de espaço ele quer refletir o
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    máximo de cores aí ele afasta esses
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    nanocristais modulo índice de refração e
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    consegue então ter essa alteração de cor
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    que é graças a camada de nanocristais
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    que tem na pele se eu não me
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    engano esse a expressão é hidrófilos né
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    que é vem da mesma
  • 00:31:28
    a mesma proposta do que acontece com a
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    mudança de cor do povo mais uma aí o
  • 00:31:33
    camaleão carrega os nanocristais o caso
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    do povo é um pouco diferente tá bom e
  • 00:31:38
    fica aqui como curiosidade a mais para
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    vocês estudarem beleza
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    pessoal a gente vai deixar pra próxima
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    Live pra gente falar do módulo 4 Estamos
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    bem no nosso
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