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Materiais Magnéticos para
   Energia e Ambiente



       Rodrigo Eberhart
      Renato Fernandes


           UFABC
Energia e Ambiente

●   Nanomateriais magnéticos
●   Novos materiais magnéticos
●   Novas ligas magnéticas
●   Pesquisas recentes
●   Curiosidades
●   Materiais avançados Magnéticos
História do Magnetismo
O que produz um campo
      magnético?
Michael Faraday

●   Nota comemorativa – Faraday
●   Um dos pioneiros dos estudos do
    eletromagnetismo
James Clerk Maxwell

●   Equações de Maxwell - Eletromagnetismo
Equações de Maxwell

●   4 equações de Maxwell




     Rev. Bras. Ensino Fís. vol.32 no.4 São Paulo Oct./Dec. 2010
Magnetismo da Terra
Magnetismo da Terra

●   Protetor da Terra dos raios cósmicos e do
    vento solar que seria mortal para os seres vivos
    da terra
●   Outra importância diz respeito a conservação
    da Atmosfera na Terra
Visões Populares
Forno de Micro-ondas
Funcionamento Básico de um
       Forno de Micro-ondas
●   O Magnetron emite ondas de micro-ondas
    direcionadas em linha reta
Exemplos de ordenamento
       magnético
Histerese
Domínios Magnéticos
Tamanho diferentes e interações
SQUID (Superconduting Quantum
     Interference Device)
Identificação da estrutura
    cristalina de um cluster
magnético (difração de nêutrons)
Aplicações
●   Lâmpadas
●   Fluorescentes
●   Contém Ítrio e
●   Térbio.
Aplicações

●   Imãs de terras raras
●   Neodímio,Samário,Hólmio,Térbio.
●   Computadores discos rígidos (Hard disk)
●   Turbinas Eólicas (geradores), Neodímio.
●   Audio auto falantes/fones de ouvido
●   Bicicletas dinâmos
●   Motores eletricos com imãs permanentes
Aplicações

●   Motores lineares (usados nos trens Mag-lev)
●   Rolamentos eletrodinâmicos
●   Montanhas russas de passeio
●   Pickups de guitarra
●    Windbelt geração de eletricidade por indução
    eletromagnética e vibração aerostásticas.
Aplicações

●   Nanomateriais magnéticos
●   Novos remédios contra o câncer
●   Novos materiais para estabilizar nanotubos
    de carbono de forma homogênea
●   Aplicações na indústria aeroespacial
    fuselagem de caças, de transporte e aviões
    comerciais (EMBRAER, BOEING, SAAB,
    AIRBUS)
Fuselagem de caças

●   Usa-se nanomateriais com propriedades
    magnéticas para estabilizar o material
    nanocomposto de forma homogênea, para
    melhorar as características do material
    avançado.
●   Centro de pesquisa em SBC em SP com
    pesquisas variadas sobre aviônica avançada e
    materiais avançados com a liderança do Prof.
    Da UFABC Frank Crespilho, que pesquisará
    nanomateriais magnéticos e nanotubos de
    carbono na fab. de nanocompósitos.
Nanomateriais

●   Presentes na Fuselagem de caças avançados,
    como o SAAB Gripen, gerando economia de
    energia e materiais.
●


●


●
Fuselagem
Nanomateriais Magnéticos

●   Linha recente de pesquisas
●   Muito Promissora
●   Novos materiais
●   Nanomateriais de Ouro, Prata com diferentes
    propriedades magnéticas
●   Novos materiais nanocompósitos com
    nanopartículas magnéticas
Aplicações e materiais
               envolvidos
●   Imã interessante de Neodímio, ferro e boro
    (NdFeB) substituindo-se o Nd por Praseodímio
     percebe-se aumento de desempenho do imã
    depois com a adição de carbeto de titânio (TiC)
●   Nanopartículas (TiC) estabilização e
    homogenizam o imã em questão para motores
    elétricos e inúmeras outras aplicações.
●   UFABC, profa. Regina Keiko Murakami
Reciclagem de imãs de discos
      rígidos patenteada pelo IPT
●   Imã feito de liga de Nd-Fe-B usado em HD e
    em geradores de turbinas eólicas (imagem
    IPT,2011)
●   www.inovacaotecnologica.com.br
Etapas para reciclagem de
          material magnético
●   4 etapas:
        Reciclagem dos ímãs de neodímio
        A técnica de reciclagem de ímãs combina quatro
        etapas:
        1.hidrogenação;
        2.desproporção (transformação da fase
        magneticamente dura em outras fases);
        3.dessorção (retirada de hidrogênio da
        estrutura cristalina do composto
        previamente
        hidrogenado); e
        4.recombinação (obtenção da fase
        magneticamente dura com tamanho de grão
        inferior ao inicial) em ligas à base de
        neodímio-ferro-boro.
Artigos importantes

*   Microstructure of fine-grained Nd–Fe–B sintered magnets
with high coercivity
H. Sepehri-Amin,a Y. Une,b T. Ohkubo,a K. Honoa,⇑ and M.
Sagawaba National Institute for Materials Science, Tsukuba
305-0047, Japan
bIntermetallics Co., Ltd., Kyoto 615-8245, Japan
Março 2011
Aplicações na área Médica

●   Aparelho de Ressonância Magnética por dentro
Aparelho Ressonância Magnética
LHC
HD
Materiais Utilizados em HD

●   Disprósio, Neodímio, e diversas ligas.
●   467 doláres/Kg há oito anos valia 15 U$
●   Brasil se quiser aumentar sua participação no
    mercado de eletrônicos, terá que investir em
    reciclagem e mineração de terras raras.
    (Carajás, PA, Minas Gerais), porque os valores
    estão aumentando a cada ano.
Spintrônica

●   Magnetização espontânea
●   Cientistas conseguiram otimizar uma
    propriedade conhecida como magnetização
    espontânea em um dos materiais mais
    promissores para o emergente campo da
    spintrônica.
●   Na spintrônica, os dados digitais são
    armazenados nos spins de elétrons individuais,
    e não em correntes de elétrons, como na
    eletrônica atual.
Spintrônica - Materiais

●   Ferrita de Bismuto
●   Imagem da superfície de uma amostra da ferrita de bismuto
●   com duas fases cristalinas - as áreas vermelha e verde
●   indicam os dois conjuntos de cristalizações, orientadas a 90
●   graus uma em relação à outra. [Imagem: Ramesh group]
Arranjo Estrutura da estrutura
  cristalina(Romboédrica e
          Tetragonal)
      Ferrita de Bismuto
Spintrônica

Magnetoeletrônicos
A ferrita de bismuto é um material promissor para a
eletrônica, mas que também está chamando a
atenção dos pesquisadores da área de energia solar.
• Películas ferroelétricas oferecem nova rota para a
energia solar
A magnetização espontânea surge em um tipo
específico de cristalização desse composto
multiferroico e pode ser "apagada" com a aplicação
de um campo elétrico. A magnetização é restaurada
quando a polaridade do campo elétrico é invertida
Trem com levitação Magnética
Trem por Levitação Magnética
Levitação Magnética
Mecanismo de Levitação
      Magnética
Supercondutores

●   Levitação Magnética
Supercondutores
Supercondução e efeito Meissner
Efeito Meissner
Repulsão magnética

●   Repulsão de materiais magnéticos
Avanço da Tc em
Supercondutores
Diamagnético Perfeito e
    Supercondutor
Efeito Meissner

●   A propriedade que distingue um supercondutor (SC)
    de um condutor perfeito é o diamagnetismo,que
    impede que as linhas de força de um campo
    magnético penetrem no material.
●    Essa propriedade conhecida como efeito Meissner –
    Walther Meissner (1882-1974) dá origem a um dos
    fenômenos mais intrigantes -
●   Supercondutividade – Levitação Magnética
Estrutura de material
   supercondutor
Supercondutores do Tipo I e II
Supercondutividade

●   Transporte de corrente elétrica com o mínimo
    de perda sem resistência
●   Em 1993, o supercondutor com a maior
    temperatura crítica era uma cerâmica baseada
    nos elementos tálio, cobre, mercúrio, cálcio,
    bário e oxigênio com a fórmula
    HgBa2Ca2Cu3O8+δ com Tc = 138 K.
●   YBCO – óxido de itrio cobre bário YBa2Cu3O7
Aplicações dos Supercondutores

●   Promissoras aplicações futuras incluem redes inteligentes de
    alta performance, transmissão de energia elétrica,
    transformadores, dispositivos de armazenamento de energia,
    motores elétricos (por exemplo, para propulsão de veículos,
    trens maglev), dispositivos de levitação magnética, limitadores
    de corrente, os materiais nanoscópicos como as buckyballs,
    nanotubos, materiais compósitos e supercondutores
    refrigeração magnética. No entanto, a supercondutividade é
    sensível aos campos magnéticos em movimento para que os
    aplicativos que usam corrente alternada.
Heike Kamerlingh-Onnes

●   Holandês (1856 – 1926)
●   Prêmio Nobel de Física
●   1913
Supercondutores

●   Levitação feita com um solenóide e sem
    sofrimento para o “Batráquio” - sapo.
●   Ig
●   Nobel
●   2000
Supercondutores – Teoria BCS

Em suma, na teoria BCS, a

atração entre pares de elétrons

mediada por oscilações da rede

cristalina é a responsável pela

supercondutividade. Os pares de

Cooper formam um condensado

que flui sem resistência pelo

material e atua expelindo campos

magnéticos externos fracos,

ocasionando o efeito Meissner.
Condutores e Supercondutores
Supercondutores

●   Túlio ….elementos de terras raras
●   E outros elementos que formam materiais
    cerâmicos misturados os elementos são
    formados óxidos dessas misturas cerâmicas
    supercondutoras
●   Ti- Titânio,Y- Ytrio, Hg-Mercúrio, Ba-Bário, Nb -
    Nióbio, Pb-Chumbo,Sr- Estrôncio, Bi-Bismuto,
    Cu – Cobre entre outros elementos.
Materiais Supercondutores


●   Este novo material é um metal, formado por
    uma liga de estrôncio, manganês e bismuto
    (SrMnBi2), que se comporta de forma muito
    similar ao grafeno, o que abre a possibilidade
    de seu uso em conjunto ou como substituto nas
    mesmas funções.
Materiais Supercondutores

●   Mas o que mais está chamando a atenção é a
    possibilidade de "dopagem" do SrMnBi2 com
    outros elementos, o que poderá criar ímãs
    super fortes ou novos materiais
    supercondutores de alta temperatura.
●   Anisotropic Dirac Fermions in a Bi Square Net of SrMnBi2
●   Joonbum Park, G. Lee, F. Wolff-Fabris, Y. Y. Koh, M. J. Eom, Y. K. Kim, M. A. Farhan, Y. J. Jo, C. Kim, J. H. Shim, J.
    S. Kim
●   Physical Review Letters, vol.107, acessado dia 16/11/2011.
Aplicações variadas
Aplicações Práticas
Necessita de uma grande
             infraestrutura
●   Mas é viável!
Motor de elétrico
Materiais de Motores elétricos

●   Motores elétricos necessitam de magnetos de
    Neodímio e outras ligas.
●   Ferramentas elétricas requerem magnetos de
    Neodímio e disprósio em seus motores
●   Miniaturizados.
Gerador de energia
Fusão Nuclear

●   França ITER, 2018...(Promessas...)
Cabo Supercondutor

●   3.200 A e 24.000 Volts.....UAU.......!!!!!!
●   O efeito foi realizado por espanhóis em 2009...
Transmissão de Energia Elétrica
 com cabos Supercondutores
●   Supercabos de transmissão (Nexan, Hannover)
●   Alemanha (2010) 3200A e 24 Kv !
Cabos Supercondutores

●   Aumentam a eficiência de transmissão de
    energia eletrica
●   São feitos de materiais variados Férricos,
    Sanduichados com cerâmicas
    supercondutoras, plásticos especiais, cobre,
    aluminio, e outras ligas avançadas.
Supercondutor

●   Cabo supercondutor

●   YBCO, vêm em forma de fita de 1,5
    mícron, em cabos mais avançados usam
    fitas com uma camada de óxido de cério
    ( que ajuda a alinhar os cristais),
    entremeado com 6 camadas de YBCOde
    0,6 mícron.(testado em 2006/07 em NJ
    EUA)
Turbinas Eólicas

●   Materiais compósitos, metálicos, e com ligas
    com elementos como o Neodímio.
●   No magneto dos aerogeradores podem existir
    mais 230 Kg de Neodímio.
Imã permanente para motores
      elétricos es que aguentam
        temperaturas de 200ºC
●   Engenheiros Americanos do laboratórios Ame,
    descobriram uma liga feita de Ytrio, Neodímio e
    disprósio em estruturas cristalinas 2-14-1' que
    aumentam a eficiência do Magneto em altas
    temperaturas.
●   Esta melhoria nos materiais possibilitará carros
    híbridos melhores e mais eficientes em
    realação a perda de eficiência energética. O
    ytrio e o desprósio alteram o coeficiente térmico
    deste novo material.
Nobel de Física - 2010

●   Geim e Novoselov
Grafeno
GRAFENO

●   Única camada monoatômica de átomos de
    carbono com inúmeras aplicações;
●   Novos compostos eletrônicos, magnéticos,
    estruturais
●   Efeito Hall anômalo, condutividade de corrente
    transversal em um campo magnético
    perpendicular, formação de vales quânticos
    valetrônica....

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Materiais magnéticos

  • 1. Materiais Magnéticos para Energia e Ambiente Rodrigo Eberhart Renato Fernandes UFABC
  • 2.
  • 3. Energia e Ambiente ● Nanomateriais magnéticos ● Novos materiais magnéticos ● Novas ligas magnéticas ● Pesquisas recentes ● Curiosidades ● Materiais avançados Magnéticos
  • 5. O que produz um campo magnético?
  • 6. Michael Faraday ● Nota comemorativa – Faraday ● Um dos pioneiros dos estudos do eletromagnetismo
  • 7. James Clerk Maxwell ● Equações de Maxwell - Eletromagnetismo
  • 8. Equações de Maxwell ● 4 equações de Maxwell Rev. Bras. Ensino Fís. vol.32 no.4 São Paulo Oct./Dec. 2010
  • 9.
  • 10.
  • 12. Magnetismo da Terra ● Protetor da Terra dos raios cósmicos e do vento solar que seria mortal para os seres vivos da terra ● Outra importância diz respeito a conservação da Atmosfera na Terra
  • 15. Funcionamento Básico de um Forno de Micro-ondas ● O Magnetron emite ondas de micro-ondas direcionadas em linha reta
  • 19. Tamanho diferentes e interações
  • 20. SQUID (Superconduting Quantum Interference Device)
  • 21. Identificação da estrutura cristalina de um cluster magnético (difração de nêutrons)
  • 22.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28. Lâmpadas ● Fluorescentes ● Contém Ítrio e ● Térbio.
  • 29. Aplicações ● Imãs de terras raras ● Neodímio,Samário,Hólmio,Térbio. ● Computadores discos rígidos (Hard disk) ● Turbinas Eólicas (geradores), Neodímio. ● Audio auto falantes/fones de ouvido ● Bicicletas dinâmos ● Motores eletricos com imãs permanentes
  • 30. Aplicações ● Motores lineares (usados nos trens Mag-lev) ● Rolamentos eletrodinâmicos ● Montanhas russas de passeio ● Pickups de guitarra ● Windbelt geração de eletricidade por indução eletromagnética e vibração aerostásticas.
  • 31. Aplicações ● Nanomateriais magnéticos ● Novos remédios contra o câncer ● Novos materiais para estabilizar nanotubos de carbono de forma homogênea ● Aplicações na indústria aeroespacial fuselagem de caças, de transporte e aviões comerciais (EMBRAER, BOEING, SAAB, AIRBUS)
  • 32. Fuselagem de caças ● Usa-se nanomateriais com propriedades magnéticas para estabilizar o material nanocomposto de forma homogênea, para melhorar as características do material avançado. ● Centro de pesquisa em SBC em SP com pesquisas variadas sobre aviônica avançada e materiais avançados com a liderança do Prof. Da UFABC Frank Crespilho, que pesquisará nanomateriais magnéticos e nanotubos de carbono na fab. de nanocompósitos.
  • 33.
  • 34. Nanomateriais ● Presentes na Fuselagem de caças avançados, como o SAAB Gripen, gerando economia de energia e materiais. ● ● ●
  • 36.
  • 37. Nanomateriais Magnéticos ● Linha recente de pesquisas ● Muito Promissora ● Novos materiais ● Nanomateriais de Ouro, Prata com diferentes propriedades magnéticas ● Novos materiais nanocompósitos com nanopartículas magnéticas
  • 38. Aplicações e materiais envolvidos ● Imã interessante de Neodímio, ferro e boro (NdFeB) substituindo-se o Nd por Praseodímio percebe-se aumento de desempenho do imã depois com a adição de carbeto de titânio (TiC) ● Nanopartículas (TiC) estabilização e homogenizam o imã em questão para motores elétricos e inúmeras outras aplicações. ● UFABC, profa. Regina Keiko Murakami
  • 39.
  • 40.
  • 41. Reciclagem de imãs de discos rígidos patenteada pelo IPT ● Imã feito de liga de Nd-Fe-B usado em HD e em geradores de turbinas eólicas (imagem IPT,2011) ● www.inovacaotecnologica.com.br
  • 42. Etapas para reciclagem de material magnético ● 4 etapas: Reciclagem dos ímãs de neodímio A técnica de reciclagem de ímãs combina quatro etapas: 1.hidrogenação; 2.desproporção (transformação da fase magneticamente dura em outras fases); 3.dessorção (retirada de hidrogênio da estrutura cristalina do composto previamente hidrogenado); e 4.recombinação (obtenção da fase magneticamente dura com tamanho de grão inferior ao inicial) em ligas à base de neodímio-ferro-boro.
  • 43. Artigos importantes * Microstructure of fine-grained Nd–Fe–B sintered magnets with high coercivity H. Sepehri-Amin,a Y. Une,b T. Ohkubo,a K. Honoa,⇑ and M. Sagawaba National Institute for Materials Science, Tsukuba 305-0047, Japan bIntermetallics Co., Ltd., Kyoto 615-8245, Japan Março 2011
  • 44. Aplicações na área Médica ● Aparelho de Ressonância Magnética por dentro
  • 46. LHC
  • 47. HD
  • 48. Materiais Utilizados em HD ● Disprósio, Neodímio, e diversas ligas. ● 467 doláres/Kg há oito anos valia 15 U$ ● Brasil se quiser aumentar sua participação no mercado de eletrônicos, terá que investir em reciclagem e mineração de terras raras. (Carajás, PA, Minas Gerais), porque os valores estão aumentando a cada ano.
  • 49. Spintrônica ● Magnetização espontânea ● Cientistas conseguiram otimizar uma propriedade conhecida como magnetização espontânea em um dos materiais mais promissores para o emergente campo da spintrônica. ● Na spintrônica, os dados digitais são armazenados nos spins de elétrons individuais, e não em correntes de elétrons, como na eletrônica atual.
  • 50. Spintrônica - Materiais ● Ferrita de Bismuto ● Imagem da superfície de uma amostra da ferrita de bismuto ● com duas fases cristalinas - as áreas vermelha e verde ● indicam os dois conjuntos de cristalizações, orientadas a 90 ● graus uma em relação à outra. [Imagem: Ramesh group]
  • 51. Arranjo Estrutura da estrutura cristalina(Romboédrica e Tetragonal) Ferrita de Bismuto
  • 52. Spintrônica Magnetoeletrônicos A ferrita de bismuto é um material promissor para a eletrônica, mas que também está chamando a atenção dos pesquisadores da área de energia solar. • Películas ferroelétricas oferecem nova rota para a energia solar A magnetização espontânea surge em um tipo específico de cristalização desse composto multiferroico e pode ser "apagada" com a aplicação de um campo elétrico. A magnetização é restaurada quando a polaridade do campo elétrico é invertida
  • 53. Trem com levitação Magnética
  • 54. Trem por Levitação Magnética
  • 57. Supercondutores ● Levitação Magnética
  • 61. Repulsão magnética ● Repulsão de materiais magnéticos
  • 62. Avanço da Tc em Supercondutores
  • 63. Diamagnético Perfeito e Supercondutor
  • 64. Efeito Meissner ● A propriedade que distingue um supercondutor (SC) de um condutor perfeito é o diamagnetismo,que impede que as linhas de força de um campo magnético penetrem no material. ● Essa propriedade conhecida como efeito Meissner – Walther Meissner (1882-1974) dá origem a um dos fenômenos mais intrigantes - ● Supercondutividade – Levitação Magnética
  • 65.
  • 66. Estrutura de material supercondutor
  • 68. Supercondutividade ● Transporte de corrente elétrica com o mínimo de perda sem resistência ● Em 1993, o supercondutor com a maior temperatura crítica era uma cerâmica baseada nos elementos tálio, cobre, mercúrio, cálcio, bário e oxigênio com a fórmula HgBa2Ca2Cu3O8+δ com Tc = 138 K. ● YBCO – óxido de itrio cobre bário YBa2Cu3O7
  • 69. Aplicações dos Supercondutores ● Promissoras aplicações futuras incluem redes inteligentes de alta performance, transmissão de energia elétrica, transformadores, dispositivos de armazenamento de energia, motores elétricos (por exemplo, para propulsão de veículos, trens maglev), dispositivos de levitação magnética, limitadores de corrente, os materiais nanoscópicos como as buckyballs, nanotubos, materiais compósitos e supercondutores refrigeração magnética. No entanto, a supercondutividade é sensível aos campos magnéticos em movimento para que os aplicativos que usam corrente alternada.
  • 70. Heike Kamerlingh-Onnes ● Holandês (1856 – 1926) ● Prêmio Nobel de Física ● 1913
  • 71. Supercondutores ● Levitação feita com um solenóide e sem sofrimento para o “Batráquio” - sapo. ● Ig ● Nobel ● 2000
  • 72. Supercondutores – Teoria BCS Em suma, na teoria BCS, a atração entre pares de elétrons mediada por oscilações da rede cristalina é a responsável pela supercondutividade. Os pares de Cooper formam um condensado que flui sem resistência pelo material e atua expelindo campos magnéticos externos fracos, ocasionando o efeito Meissner.
  • 74. Supercondutores ● Túlio ….elementos de terras raras ● E outros elementos que formam materiais cerâmicos misturados os elementos são formados óxidos dessas misturas cerâmicas supercondutoras ● Ti- Titânio,Y- Ytrio, Hg-Mercúrio, Ba-Bário, Nb - Nióbio, Pb-Chumbo,Sr- Estrôncio, Bi-Bismuto, Cu – Cobre entre outros elementos.
  • 75. Materiais Supercondutores ● Este novo material é um metal, formado por uma liga de estrôncio, manganês e bismuto (SrMnBi2), que se comporta de forma muito similar ao grafeno, o que abre a possibilidade de seu uso em conjunto ou como substituto nas mesmas funções.
  • 76. Materiais Supercondutores ● Mas o que mais está chamando a atenção é a possibilidade de "dopagem" do SrMnBi2 com outros elementos, o que poderá criar ímãs super fortes ou novos materiais supercondutores de alta temperatura. ● Anisotropic Dirac Fermions in a Bi Square Net of SrMnBi2 ● Joonbum Park, G. Lee, F. Wolff-Fabris, Y. Y. Koh, M. J. Eom, Y. K. Kim, M. A. Farhan, Y. J. Jo, C. Kim, J. H. Shim, J. S. Kim ● Physical Review Letters, vol.107, acessado dia 16/11/2011.
  • 79. Necessita de uma grande infraestrutura ● Mas é viável!
  • 81. Materiais de Motores elétricos ● Motores elétricos necessitam de magnetos de Neodímio e outras ligas. ● Ferramentas elétricas requerem magnetos de Neodímio e disprósio em seus motores ● Miniaturizados.
  • 83. Fusão Nuclear ● França ITER, 2018...(Promessas...)
  • 84. Cabo Supercondutor ● 3.200 A e 24.000 Volts.....UAU.......!!!!!! ● O efeito foi realizado por espanhóis em 2009...
  • 85. Transmissão de Energia Elétrica com cabos Supercondutores ● Supercabos de transmissão (Nexan, Hannover) ● Alemanha (2010) 3200A e 24 Kv !
  • 86. Cabos Supercondutores ● Aumentam a eficiência de transmissão de energia eletrica ● São feitos de materiais variados Férricos, Sanduichados com cerâmicas supercondutoras, plásticos especiais, cobre, aluminio, e outras ligas avançadas.
  • 87. Supercondutor ● Cabo supercondutor ● YBCO, vêm em forma de fita de 1,5 mícron, em cabos mais avançados usam fitas com uma camada de óxido de cério ( que ajuda a alinhar os cristais), entremeado com 6 camadas de YBCOde 0,6 mícron.(testado em 2006/07 em NJ EUA)
  • 88.
  • 89. Turbinas Eólicas ● Materiais compósitos, metálicos, e com ligas com elementos como o Neodímio. ● No magneto dos aerogeradores podem existir mais 230 Kg de Neodímio.
  • 90. Imã permanente para motores elétricos es que aguentam temperaturas de 200ºC ● Engenheiros Americanos do laboratórios Ame, descobriram uma liga feita de Ytrio, Neodímio e disprósio em estruturas cristalinas 2-14-1' que aumentam a eficiência do Magneto em altas temperaturas. ● Esta melhoria nos materiais possibilitará carros híbridos melhores e mais eficientes em realação a perda de eficiência energética. O ytrio e o desprósio alteram o coeficiente térmico deste novo material.
  • 91. Nobel de Física - 2010 ● Geim e Novoselov
  • 93. GRAFENO ● Única camada monoatômica de átomos de carbono com inúmeras aplicações; ● Novos compostos eletrônicos, magnéticos, estruturais ● Efeito Hall anômalo, condutividade de corrente transversal em um campo magnético perpendicular, formação de vales quânticos valetrônica....