{"id":2736,"date":"2014-10-30T15:06:15","date_gmt":"2014-10-30T18:06:15","guid":{"rendered":"http:\/\/sbpmat.org.br\/?p=2736"},"modified":"2014-11-03T15:07:12","modified_gmt":"2014-11-03T18:07:12","slug":"plenarias-do-xiii-encontro-da-sbpmat-ciencia-de-alto-nivel-com-impacto-social","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/plenarias-do-xiii-encontro-da-sbpmat-ciencia-de-alto-nivel-com-impacto-social\/","title":{"rendered":"Plen\u00e1rias do XIII Encontro da SBPMat: ci\u00eancia de alto n\u00edvel com impacto social."},"content":{"rendered":"<p><figure id=\"attachment_2756\" aria-describedby=\"caption-attachment-2756\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"http:\/\/sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/06-DSC_2324.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-2756\" title=\"06-DSC_2324\" src=\"http:\/\/sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/06-DSC_2324-300x199.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"199\" srcset=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/06-DSC_2324-300x199.jpg 300w, https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/06-DSC_2324.jpg 640w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-2756\" class=\"wp-caption-text\">Muitos participantes assistiram \u00e0s palestras plen\u00e1rias.<\/figcaption><\/figure><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\">A cena se repetiu diariamente enquanto durou o evento: por volta das 8h30 e cerca das 14h00, sob o forte sol de Jo\u00e3o Pessoa, filas de centenas de participantes ingressavam ao centro de conven\u00e7\u00f5es e se instalavam na refrigerada sala das\u00a0plen\u00e1rias. Nela, cientistas de carreiras muito destacadas, atestadas por seus <a href=\"http:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/H-index\" target=\"_blank\">\u00edndices H<\/a>\u00a0de valores entre 40 e 73, vindos da Fran\u00e7a, Portugal, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e It\u00e1lia, compartilharam com os participantes do encontro da SBPMat o conhecimento deles sobre temas nos quais s\u00e3o, sem sombra de d\u00favida, qualificados especialistas.<\/p>\n<p>A \u00faltima\u00a0plen\u00e1ria\u00a0do evento, a cargo de Robert Chang, professor do primeiro departamento de Ci\u00eancia de Materiais do mundo, na Northwestern University, retomou dois assuntos que tinham sido explicitados pelo professor Arana Varela na palestra memorial e que permeariam quase todas as\u00a0plen\u00e1rias. O primeiro \u00e9 o papel essencial da \u00e1rea de Materiais e, em particular, da nanotecnologia, no atendimento \u00e0s necessidades e demandas da humanidade em sa\u00fade, alimenta\u00e7\u00e3o, transporte, seguran\u00e7a e comunica\u00e7\u00e3o, e, simultaneamente, na preserva\u00e7\u00e3o do equil\u00edbrio do meio ambiente.\u00a0 Quanto ao segundo assunto, Arana Varela e Chang, que foi presidente da sociedade estadunidense de pesquisa em Materiais, a MRS, e fundador em 1991 da Uni\u00e3o Internacional de Sociedades de Pesquisa em Materiais (<a href=\"http:\/\/www.iumrshq.org\/index.php?option=com_content&amp;view=frontpage&amp;Itemid=1\" target=\"_blank\">IUMRS<\/a>), destacaram a necessidade da colabora\u00e7\u00e3o para enfrentar esse duplo desafio do s\u00e9culo XXI. Nesse contexto, Chang convocou os jovens brasileiros [v\u00eddeo abaixo] a formarem parte de uma rede global lan\u00e7ada em 2012, a qual promove a intera\u00e7\u00e3o de jovens pesquisadores da \u00e1rea em torno desses desafios mundiais por meio de uma confer\u00eancia bienal e plataformas virtuais.<br \/>\n<iframe loading=\"lazy\" src=\"\/\/www.youtube.com\/embed\/j48Qm2MIICE?rel=0&amp;showinfo=0\" frameborder=\"0\" width=\"560\" height=\"315\"><\/iframe><br \/>\nMas a colabora\u00e7\u00e3o cient\u00edfica entre f\u00edsicos, qu\u00edmicos, engenheiros, matem\u00e1ticos, bi\u00f3logos e outros pesquisadores para desenvolver as tecnologias necess\u00e1rias, disse Chang, \u00e9 insuficiente. Tamb\u00e9m \u00e9 preciso, acrescentou, contar com o esfor\u00e7o conjunto e global de governos, empresas, comunidades, fam\u00edlias e indiv\u00edduos para implantar essas tecnologias no dia-a-dia das pessoas. \u201cIsso requer educa\u00e7\u00e3o\u201d, completou Chang. Nos \u00faltimos 20 anos, o cientista tem conduzido o programa\u00a0<a href=\"http:\/\/materialsworldmodules.org\/\" target=\"_blank\"><em>Materials World Modules<\/em><\/a><em>, <\/em>que desenvolveu\u00a0material interativo de ensino sobre Materiais e Nanotecnologia destinado a estudantes pr\u00e9-universit\u00e1rios.<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" style=\"border: 1px solid #CCC; border-width: 1px; margin-bottom: 5px; max-width: 100%;\" src=\"\/\/www.slideshare.net\/slideshow\/embed_code\/40202083\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\" width=\"425\" height=\"355\"><\/iframe><\/p>\n<div style=\"margin-bottom: 5px;\"><strong> <a title=\"How can collaborative global research and education benefit the world?\" href=\"\/\/pt.slideshare.net\/SBPMat\/chang-ok\" target=\"_blank\">How can collaborative global research and education benefit the world?<\/a> <\/strong> from <strong><a href=\"\/\/www.slideshare.net\/SBPMat\" target=\"_blank\">Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais<\/a><\/strong><\/div>\n<p><strong>Nanomedicina<\/strong><\/p>\n<figure id=\"attachment_2741\" aria-describedby=\"caption-attachment-2741\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"http:\/\/sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/04-108.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-2741 \" title=\"04-108\" src=\"http:\/\/sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/04-108-300x225.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/04-108-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/04-108.jpg 640w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-2741\" class=\"wp-caption-text\">Lu\u00eds Carlos<\/figcaption><\/figure>\n<p>O portugu\u00eas Lu\u00eds Carlos, da Universidade de Aveiro, trouxe ao XIII Encontro da SBPMat muitos exemplos de aplica\u00e7\u00f5es da nanotecnologia na \u00e1rea da sa\u00fade que est\u00e3o fazendo diferen\u00e7a, ou podem faz\u00ea-la no curto prazo.<\/p>\n<p>Especialista em materiais luminescentes, aqueles emissores de luz n\u00e3o resultante do calor, o cientista mostrou em sua palestra\u00a0plen\u00e1ria\u00a0que esses materiais j\u00e1 s\u00e3o de grande utilidade no diagn\u00f3stico m\u00e9dico. Complexos org\u00e2nicos luminescentes, por exemplo, s\u00e3o comercializados como agentes de contraste para imagens por resson\u00e2ncia magn\u00e9tica e como marcadores para fluoroimunoensaios (utilizados em exames pr\u00e9 e neonatais e na detec\u00e7\u00e3o de prote\u00ednas, v\u00edrus, anticorpos, res\u00edduos de f\u00e1rmacos etc.).<\/p>\n<p>Por sua vez, nanopart\u00edculas luminescentes (pontos qu\u00e2nticos e nanocristais com \u00edons lantan\u00eddeos) despontam tanto em t\u00e9cnicas de diagn\u00f3stico quanto no tratamento de doen\u00e7as. No \u00faltimo grupo se insere o processo de hipertermia, que consiste na exposi\u00e7\u00e3o de tecidos biol\u00f3gicos, geralmente c\u00e9lulas cancerosas, a temperaturas superiores a 45\u00b0C, provocando sua morte, com les\u00f5es colaterais m\u00ednimas nos tecidos normais circundantes.\u00a0 Acompanhada de um monitoramento e controle adequado da temperatura, a t\u00e9cnica poderia se popularizar.<\/p>\n<p>Nos \u00faltimos anos, tem sido realizados esfor\u00e7os por desenvolver nanoterm\u00f3metros que me\u00e7am a temperatura intracelular para atender essa e outras aplica\u00e7\u00f5es, n\u00e3o s\u00f3 em Nanomedicina, mas tamb\u00e9m em \u00e1reas comoa Microeletr\u00f4nica, Fot\u00f4nica e Microflu\u00eddica. Um exemplo bem sucedido, apresentado por Lu\u00eds Carlos na\u00a0plen\u00e1ria, \u00e9 o do desenvolvimento de uma plataforma nanom\u00e9trica formada por nanobast\u00f5es, os quais funcionam como term\u00f4metros, com nanopart\u00edculas de ouro na sua superf\u00edcie, as quais funcionam como aquecedores. Uma plataforma que, em contraste com seu pequeno tamanho, pode trazer grandes benef\u00edcios ao aprimoramento da t\u00e9cnica de hipertermia e ao estudo dos processos de transfer\u00eancia de calor na nanoescala.<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" style=\"border: 1px solid #CCC; border-width: 1px; margin-bottom: 5px; max-width: 100%;\" src=\"\/\/www.slideshare.net\/slideshow\/embed_code\/40202989\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\" width=\"425\" height=\"355\"><\/iframe><\/p>\n<div style=\"margin-bottom: 5px;\"><strong> <a title=\"Luminescent materials for biomedical applications: the example of nanothermometers.\" href=\"\/\/pt.slideshare.net\/SBPMat\/luis-carlos-ok\" target=\"_blank\">Luminescent materials for biomedical applications: the example of nanothermometers.<\/a> <\/strong> from <strong><a href=\"\/\/www.slideshare.net\/SBPMat\" target=\"_blank\">Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais<\/a><\/strong><\/div>\n<p><strong>LEDs e outros dispositivos de nitreto de g\u00e1lio: economia de 25% no consumo mundial de eletricidade<\/strong><\/p>\n<figure id=\"attachment_2742\" aria-describedby=\"caption-attachment-2742\" style=\"width: 216px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"http:\/\/sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/2-170.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-2742\" title=\"2-170\" src=\"http:\/\/sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/2-170-216x300.jpg\" alt=\"\" width=\"216\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/2-170-216x300.jpg 216w, https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/2-170.jpg 462w\" sizes=\"(max-width: 216px) 100vw, 216px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-2742\" class=\"wp-caption-text\">Sir Colin Humphreys<\/figcaption><\/figure>\n<p>Quem participou do XIII Encontro da SBPMat certamente se lembrou da palestra\u00a0plen\u00e1ria\u00a0do professor da University of Cambridge, Sir Colin Humphreys, quando foi anunciado o <a href=\"http:\/\/sbpmat.org.br\/premio-nobel-de-fisica-2014-uma-nova-fonte-de-luz-energeticamente-eficiente-e-ambientalmente-correta-o-led\/\" target=\"_blank\">Pr\u00eamio Nobel de F\u00edsica de 2014<\/a> para tr\u00eas cientistas japoneses cujos trabalhos foram essenciais para o desenvolvimento das l\u00e2mpadas de LED de luz branca. O material escolhido pelos laureados quando decidiram enfrentar o desafio de criar o LED azul que viabilizaria o LED emissor de luz branca foi o nitreto de g\u00e1lio, objeto da palestra de Sir Colin.<\/p>\n<p>De fato, o professor \u00e9 especialista nesse material. Criador e diretor de um centro de pesquisa em Cambridge dedicado ao nitreto de g\u00e1lio, Humphreys tamb\u00e9m criou dois empreendimentos para explorar comercialmente a tecnologia desenvolvida por seu grupo de pesquisa para fabrica\u00e7\u00e3o de LEDs para ilumina\u00e7\u00e3o de baixo custo, crescidos sobre \u201cwafers\u201d de sil\u00edcio relativamente grandes, de uns 15 cm. Em 2012, as\u00a0<em>spinoffs<\/em>\u00a0foram compradas pela Plessey, fabricante de produtos baseados em materiais semicondutores com mais de 50 anos no mercado, que hoje est\u00e1 fabricando esses LEDs no Reino Unido.<\/p>\n<p>A l\u00e2mpada LED de nitreto de g\u00e1lio hoje oferece uma das maiores durabilidades do mercado &#8211; 100.000 horas de uso, o equivalente a 69 anos sem trocar a l\u00e2mpada, contra 1.000 horas de vida da l\u00e2mpada incandescente e \u00a010.000 da fluorescente. Esses LEDs tamb\u00e9m apresentam alta efici\u00eancia energ\u00e9tica, de 100 a 200 lumens (quantidade de luz emitida em um segundo) por watt de pot\u00eancia consumida.<\/p>\n<p>Na\u00a0plen\u00e1ria, Sir Colin mostrou que a ampla utiliza\u00e7\u00e3o de LEDs em ilumina\u00e7\u00e3o (um dos poucos segmentos em que ainda n\u00e3o se universalizou o uso de dispositivos de alta efici\u00eancia energ\u00e9tica) resultaria numa economia de cerca de 15% no total de eletricidade consumida no planeta e, portanto, numa not\u00f3ria redu\u00e7\u00e3o nas emiss\u00f5es de di\u00f3xido de carbono.<\/p>\n<p>Mais energia pode ser economizada, disse o professor de Cambridge, substituindo o sil\u00edcio por nitreto de g\u00e1lio, tamb\u00e9m nestes casos mais eficiente no uso da eletricidade, em diversos dispositivos eletr\u00f4nicos. No total, concluiu Humphreys, at\u00e9 25% de toda a eletricidade usada hoje no mundo poderia ser economizada. Motivo que, acrescido a outras aplica\u00e7\u00f5es do nitreto de g\u00e1lio no campo da sa\u00fade, foi suficiente para o cientista brit\u00e2nico afirmar que esse material criado pelo homem \u00e9 um dos mais importantes.<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" style=\"border: 1px solid #CCC; border-width: 1px; margin-bottom: 5px; max-width: 100%;\" src=\"\/\/www.slideshare.net\/slideshow\/embed_code\/40205192\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\" width=\"425\" height=\"355\"><\/iframe><\/p>\n<div style=\"margin-bottom: 5px;\"><strong> <a title=\"How gallium nitride can save energy, purify water, be used in cancer therapy and improve our health!\" href=\"\/\/pt.slideshare.net\/SBPMat\/humprheys-ok\" target=\"_blank\">How gallium nitride can save energy, purify water, be used in cancer therapy and improve our health!<\/a> <\/strong> from <strong><a href=\"\/\/www.slideshare.net\/SBPMat\" target=\"_blank\">Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais<\/a><\/strong><\/div>\n<p><strong>Semicondutores org\u00e2nicos: OLEDs e c\u00e9lulas solares em destaque<\/strong><\/p>\n<figure id=\"attachment_2743\" aria-describedby=\"caption-attachment-2743\" style=\"width: 180px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"http:\/\/sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/1-156.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-2743 \" title=\"1-156\" src=\"http:\/\/sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/1-156-225x300.jpg\" alt=\"\" width=\"180\" height=\"240\" srcset=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/1-156-225x300.jpg 225w, https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/1-156.jpg 480w\" sizes=\"(max-width: 180px) 100vw, 180px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-2743\" class=\"wp-caption-text\">Karl Leo<\/figcaption><\/figure>\n<p>Da mesma forma que os LEDs, os OLEDs, que s\u00e3o fabricados com materiais org\u00e2nicos que justificam a letra \u201cO\u201d da sigla, convertem diretamente a eletricidade em luz e s\u00e3o, portanto, dispositivos de alta efici\u00eancia potencial, a qual vem sendo efetivamente melhorada ano a ano. LEDs e OLEDs, cada um com seus diferenciais, j\u00e1 concorrem em alguns mercados, como o de displays e, de maneira mais incipiente no caso dos org\u00e2nicos, no de ilumina\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>Junto com as c\u00e9lulas solares org\u00e2nicas, os OLEDs foram foco da palestra\u00a0plen\u00e1ria\u00a0de Karl Leo, professor da universidade alem\u00e3 TU Dresden e da \u00e1rabe-saudita KAUST, autor de mais de 550 papers com 23.000 cita\u00e7\u00f5es e 50 fam\u00edlias de patentes, al\u00e9m de fundador de 8 empresas\u00a0<em>spinoff<\/em>, como as hoje consolidadas Heliatek e a Novaled, que fabricam c\u00e9lulas solares org\u00e2nicas e OLEDs, respectivamente.<\/p>\n<p>O professor Leo compartilhou com o p\u00fablico uma importante quantidade de resultados conseguidos por seus grupos de pesquisa no que diz respeito a melhorar o desempenho de dispositivos semicondutores org\u00e2nicos. Junto a seus colaboradores, Karl Leo tem desenvolvido um extenso trabalho sobre a dopagem de semicondutores org\u00e2nicos das camadas de transporte de OLEDs e c\u00e9lulas solares para aumentar significativamente sua condutividade el\u00e9trica \u2013 trabalho que resultou, por exemplo, na obten\u00e7\u00e3o de OLEDs emissores de luz branca com efici\u00eancia energ\u00e9tica mais alta do que a dos tubos fluorescentes.<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" style=\"border: 1px solid #CCC; border-width: 1px; margin-bottom: 5px; max-width: 100%;\" src=\"\/\/www.slideshare.net\/slideshow\/embed_code\/40203805\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\" width=\"425\" height=\"355\"><\/iframe><\/p>\n<div style=\"margin-bottom: 5px;\"><strong> <a title=\"Highly efficient organic devices.\" href=\"\/\/pt.slideshare.net\/SBPMat\/karl-leo\" target=\"_blank\">Highly efficient organic devices.<\/a> <\/strong> from <strong><a href=\"\/\/www.slideshare.net\/SBPMat\" target=\"_blank\">Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais<\/a><\/strong><\/div>\n<figure id=\"attachment_2744\" aria-describedby=\"caption-attachment-2744\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"http:\/\/sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/11-211.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-2744 \" title=\"11-211\" src=\"http:\/\/sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/11-211-300x216.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"216\" srcset=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/11-211-300x216.jpg 300w, https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/11-211.jpg 640w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-2744\" class=\"wp-caption-text\">A partir da esquerda: A. Salleo, F. So, R. Faria, H. von Seggern e J. Nelson.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Karl Leo n\u00e3o foi o \u00fanico cientista destacado internacionalmente presente em Jo\u00e3o Pessoa representando a \u00e1rea de semicondutores org\u00e2nicos. Na quarta-feira \u00e0 tarde, uma mesa redonda organizada pelo Simp\u00f3sio D reuniu quatro desses renomados especialistas: Alberto Salleo (Stanford University), Franky So (University of Florida), Heinz von Seggern (TU Darmstadt) e Jenny Nelson (Imperial College London). Moderada por um destacado cientista brasileiro da \u00e1rea, Roberto Mendon\u00e7a Faria, professor do Instituto de F\u00edsica de S\u00e3o Carlos da USP e presidente da SBPMat, o painel congregou dezenas de participantes do encontro, de diversas idades, que participaram ativamente do debate. Em torno do tema dos desafios da eletr\u00f4nica org\u00e2nica, da pesquisa b\u00e1sica \u00e0 produ\u00e7\u00e3o em massa (ou produ\u00e7\u00e3o individual, conforme apontou um jovem do p\u00fablico chamando a aten\u00e7\u00e3o para as t\u00e9cnicas de impress\u00e3o em 3D), diversos assuntos dos campos cient\u00edfico, industrial e social foram abordados pelos membros do painel a partir das perguntas do p\u00fablico. \u201cFelizmente, existem desafios para a Ci\u00eancia dos Materiais. Infelizmente, desafios existem para a produ\u00e7\u00e3o em massa\u201d, resumiu o professor Faria, retomando, de alguma maneira, uma das primeiras falas da mesa redonda, em que a professora Jenny lamentou que a comunidade cient\u00edfica celebrasse muito mais o desenvolvimento de um dispositivo que funciona do que a compreens\u00e3o dos motivos pelos quais determinado dispositivo n\u00e3o funcionou.<\/p>\n<figure id=\"attachment_2745\" aria-describedby=\"caption-attachment-2745\" style=\"width: 180px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"http:\/\/sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/09-194.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-2745 \" title=\"09-194\" src=\"http:\/\/sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/09-194-225x300.jpg\" alt=\"\" width=\"180\" height=\"240\" srcset=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/09-194-225x300.jpg 225w, https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/09-194.jpg 480w\" sizes=\"(max-width: 180px) 100vw, 180px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-2745\" class=\"wp-caption-text\">Alberto Salleo na plen\u00e1ria<\/figcaption><\/figure>\n<p>Alberto Salleo, criador em Stanford de um grupo que vem estudando a rela\u00e7\u00e3o entre estrutura e propriedades em semicondutores polim\u00e9ricos para melhor compreender a gera\u00e7\u00e3o e transporte de cargas nesses materiais, tamb\u00e9m proferiu uma\u00a0plen\u00e1ria\u00a0no evento. Na palestra, Salleo colocou em d\u00favida a universalidade de um pressuposto difundido no ambiente cient\u00edfico que relaciona um alto grau de cristalinidade (ou ordem) na microestrutura desses pol\u00edmeros a uma mobilidade de cargas mais alta ou a um melhor desempenho dos dispositivos. O cientista mostrou que a desordem \u00e9 boa para as c\u00e9lulas solares org\u00e2nicas e citou exemplos de pol\u00edmeros semicondutores quase amorfos de desempenho similar a outros de estrutura muito mais ordenada.<\/p>\n<p>O professor de Stanford apresentou um modelo desenvolvido no seu grupo para mostrar como funciona o transporte de cargas nos semicondutores org\u00e2nicos, materiais de microestruturas heterog\u00eaneas, caracterizadas pela coexist\u00eancia de agregados ordenados e desordenados e de longas cadeias polim\u00e9ricas. Para que exista uma alta mobilidade de cargas, revelou Salleo, o importante \u00e9 que os agregados se conectem entre si, o que acontece por meio dos \u201cspaghetti\u201d polim\u00e9ricos.<\/p>\n<p><strong>Ordem sim, mas sem periodicidade<\/strong><\/p>\n<p>Muito longe da desordem, mas tamb\u00e9m fora da ordem cristalina tradicional est\u00e3o os quasicristais, tema geral da\u00a0plen\u00e1ria\u00a0do franc\u00eas Jean-Marie Dubois, do Institut Jean Lamour, cuja experi\u00eancia no assunto foi reconhecida pela comunidade cient\u00edfica por meio da cria\u00e7\u00e3o do \u201cPr\u00eamio Internacional Jean-Marie Dubois\u201d, outorgado a cada tr\u00eas anos a pesquisas relacionadas a quasicristais.<\/p>\n<figure id=\"attachment_2746\" aria-describedby=\"caption-attachment-2746\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"http:\/\/sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/05-DSC_2322.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-2746\" title=\"05-DSC_2322\" src=\"http:\/\/sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/05-DSC_2322-300x199.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"199\" srcset=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/05-DSC_2322-300x199.jpg 300w, https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/05-DSC_2322.jpg 640w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-2746\" class=\"wp-caption-text\">Jean-Marie Dubois<\/figcaption><\/figure>\n<p>Dubois apresentou uma introdu\u00e7\u00e3o sobre quasicristais, materiais nos quais os \u00e1tomos est\u00e3o agrupados em c\u00e9lulas unit\u00e1rias de padr\u00f5es ordenados (podem ser determinados por algoritmos), mas n\u00e3o peri\u00f3dicos (nunca se repetem). Belas imagens cient\u00edficas e art\u00edsticas entremeadas na apresenta\u00e7\u00e3o de Dubois permitiram visualizar essa ordem aperi\u00f3dica.<\/p>\n<p>O palestrante homenageou Dan Shechtman, que descobriu os quasicristais em 1982 e, ap\u00f3s muitas brigas e resist\u00eancias na comunidade cient\u00edfica, acabou ganhando o Pr\u00eamio Nobel de Qu\u00edmica em 2011 e gerando uma grande mudan\u00e7a na vis\u00e3o da ci\u00eancia sobre a mat\u00e9ria condensada ordenada. Hoje, materiais quasicristalinos s\u00e3o sintetizados e utilizados em diversos produtos, como autope\u00e7as e panelas, para melhorar sua condutividade t\u00e9rmica, ades\u00e3o, atrito, resist\u00eancia \u00e0 corros\u00e3o etc. Vale destacar que Dubois consta entre os pioneiros no dep\u00f3sito de patentes visando aplica\u00e7\u00f5es dos quasicristais.<\/p>\n<p>A ordem quasicristalina pode ser observada nos mais diversos tipos de materiais. Na palestra do XIII Encontro, Dubois abordou, em particular, ligas met\u00e1licas formadas por tr\u00eas elementos (A, B e C), nas quais A \u2013 B e B \u2013 C formam liga\u00e7\u00f5es qu\u00edmicas, enquanto B e C se repelem. Denominados por Dubois \u201cligas puxa-empurra\u201d (<em>push-pull alloys<\/em>), esses materiais podem formar compostos intermet\u00e1licos muito complexos, de at\u00e9 centenas de \u00e1tomos por c\u00e9lula unit\u00e1ria. Dentre esses, s\u00f3 alguns podem aumentar ainda mais sua complexidade at\u00e9 formar uma ordem quasicristalina, que resulta em propriedades \u00fanicas e abrem possibilidades para novas aplica\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" style=\"border: 1px solid #CCC; border-width: 1px; margin-bottom: 5px; max-width: 100%;\" src=\"\/\/www.slideshare.net\/slideshow\/embed_code\/40362718\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\" width=\"425\" height=\"355\"><\/iframe><\/p>\n<div style=\"margin-bottom: 5px;\"><strong> <a title=\"Push-Pull Alloys and the Legacy of Dan Shechtman.\" href=\"\/\/pt.slideshare.net\/SBPMat\/pushpull-alloys-and-the-legacy-of-dan-shechtman\" target=\"_blank\">Push-Pull Alloys and the Legacy of Dan Shechtman.<\/a> <\/strong> from <strong><a href=\"\/\/www.slideshare.net\/SBPMat\" target=\"_blank\">Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais<\/a><\/strong><\/div>\n<p><strong>Simula\u00e7\u00e3o computacional<\/strong><\/p>\n<figure id=\"attachment_2755\" aria-describedby=\"caption-attachment-2755\" style=\"width: 203px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"http:\/\/sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/4-2071.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-2755\" title=\"4-207\" src=\"http:\/\/sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/4-2071-203x300.jpg\" alt=\"\" width=\"203\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/4-2071-203x300.jpg 203w, https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/4-2071.jpg 400w\" sizes=\"(max-width: 203px) 100vw, 203px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-2755\" class=\"wp-caption-text\">Roberto Dovesi<\/figcaption><\/figure>\n<p>Em mais uma\u00a0plen\u00e1ria\u00a0do XIII Encontro da SBPMat, adeptos e interessados no uso de simula\u00e7\u00e3o computacional como complemento ao trabalho experimental na investiga\u00e7\u00e3o das propriedades dos materiais puderam ouvir do professor Roberto Dovesi (Universit\u00e0 di Torino) que essa dupla abordagem vale a pena.<\/p>\n<p>Dovesi \u00e9 um dos criadores de\u00a0CRYSTAL,\u00a0uma ferramenta computacional que permite caracterizar s\u00f3lidos cristalinos do ponto de vista da Mec\u00e2nica Qu\u00e2ntica, por meio de c\u00e1lculos ab initio. A primeira vers\u00e3o do programa foi desenvolvida a partir de 1976 e lan\u00e7ada em 1988, transformando o CRYSTAL no primeiro c\u00f3digo peri\u00f3dico distribu\u00eddo publicamente para a comunidade cient\u00edfica. Atualmente em sua s\u00e9tima vers\u00e3o, o programa permite estudar propriedades el\u00e1sticas, piezoel\u00e9tricas, fotoel\u00e1sticas, diel\u00e9tricas, polarizabilidade e tensores de hiperpolarizabilidade, espectro IR e RAMAN, estrutura de bandas eletr\u00f4nicas e fon\u00f4nicas, entre outras propriedades.<\/p>\n<p>O qu\u00edmico italiano destacou o pre\u00e7o acess\u00edvel e alta velocidade de trabalho dos computadores atuais que s\u00e3o adequados para rodar programas desse tipo. Como exemplo, citou o computador mais recentemente adquirido por seu grupo de pesquisa para simula\u00e7\u00e3o computacional, que, tendo custado cerca de 6.500 euros (o equivalente hoje a uns 20.000 reais), \u00e9 capaz de fazer longos c\u00e1lculos em poucas horas com seus 64 \u201ccores\u201d. Supercomputadores n\u00e3o s\u00e3o necess\u00e1rios, disse Dovesi, al\u00e9m de serem menos robustos. Quanto ao software, Dovesi remarcou que hoje a \u00e1rea de Materiais conta com programas poderosos, robustos, f\u00e1ceis de usar e de pre\u00e7os acess\u00edveis (a licen\u00e7a b\u00e1sica da \u00faltima vers\u00e3o do CRYSTAL, por exemplo, custa a partir de 600 euros &#8211; uns 1.900 reais).<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" style=\"border: 1px solid #CCC; border-width: 1px; margin-bottom: 5px; max-width: 100%;\" src=\"\/\/www.slideshare.net\/slideshow\/embed_code\/40355498\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\" width=\"425\" height=\"355\"><\/iframe><\/p>\n<div style=\"margin-bottom: 5px;\"><strong> <a title=\"On the role of quantum mechanical simulation in materials science. \" href=\"\/\/pt.slideshare.net\/SBPMat\/dovesi-40355498\" target=\"_blank\">On the role of quantum mechanical simulation in materials science. <\/a> <\/strong> from <strong><a href=\"\/\/www.slideshare.net\/SBPMat\" target=\"_blank\">Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais<\/a><\/strong><\/div>\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A cena se repetiu diariamente enquanto durou o evento: por volta das 8h30 e cerca das 14h00, sob o forte sol de Jo\u00e3o Pessoa, filas de centenas de participantes ingressavam ao centro de conven\u00e7\u00f5es e se instalavam na refrigerada sala das\u00a0plen\u00e1rias. 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