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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisor1Kelson Mota Teixeira de Oliveira-
dc.creatorAdjane Dalvana Sampaio Branches-
dc.date.accessioned2016-09-23T15:54:41Z-
dc.date.available2016-09-23T15:54:41Z-
dc.date.issued2015-07-31-
dc.identifier.urihttp://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4765-
dc.description.resumoCom a evolução de novos processos tecnológicos, a miniaturização alcançou patamares de nanoescala, tornando possível vislumbrar a criação de nanodispositivos capazes de converter energia e usá-la nos os mais diversos fins. Chamadas também de máquinas moleculares, são geralmente mais eficientes que suas contrapartes em macroescala. No mundo atual há grande proliferação de máquinas que vão desde as mais usuais como cafeteiras, máquinas de lavar, computadores e barbeadores, até as mais sofisticadas como radiotelescópios, colisores de partículas de alta energia e espectrômetros variados. São máquinas que pertencem ao mundo macroscópico, as quais executam algum tipo de tarefa quando lhe é fornecida energia. Além destas, existem outros tipos de máquina, com design completamente diferente, dentro de organismos biológicos. São biomáquinas que atuam no campo microscópico e são naturais de biossistemas, tendo seu expoente maior nas proteínas. Com a crescente busca por projetos inovadores de nanoestruturas capazes de emular as máquinas existentes em macroescala, a engenharia molecular tornou-se, não apenas uma realidade, mas uma necessidade no terreno da inovação tecnológica. Os métodos experimentais usados na experimentação e criação de nanomáquinas são demorados e custosos, mas têm se valido de programas gráficos de desenho molecular 3D no projeto teórico de nanoestruturas para acelerar o processo. Nesse sentido, este projeto visa criar os inputs básicos e modelar, em abordagem teórica quantum-mecânica, algumas nanomáquinas que estão sendo atualmente pesquisadas e propor, se possível, pequenas melhorias. Por outro lado, a inserção do tema engenharia molecular é uma completa novidade no curso de Química. Aliado às ferramentas de Química Computacional, propor ao aluno o desenho de pequenos modelos de nanomáquinas e desafiá-lo a encontrar formas de melhorá-lo,mais do que justifica a execução deste projetopt_BR
dc.description.sponsorshipFAPEAMpt_BR
dc.formatPDF-
dc.languagept_BRpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Amazonaspt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentQuímicapt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Ciências Exataspt_BR
dc.publisher.programPROGRAMA PIBIC 2014pt_BR
dc.publisher.initialsUFAMpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectNanoestruturas-
dc.subjectNanocarros-
dc.subjectEngenharia molecular-
dc.subject.cnpqCIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICApt_BR
dc.titleModelagem de Nanomáquinaspt_BR
dc.typeRelatório de Pesquisapt_BR
dc.pibic.cursoQuímica - Licenciaturapt_BR
dc.pibic.nrprojetoPIB-E/0023/2014-
dc.pibic.projetoModelagem de Nanomáquinas-
dc.pibic.dtinicio2014-08-01-
dc.pibic.dtfim2015-07-31-
Aparece nas coleções:Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra

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