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Julgue o item que se segue, relacionados ao éxciton.
Quando o tamanho físico do semicondutor é reduzido a
tamanho menor que o raio de Bohr do éxciton, que é a
distância média entre o elétron e o buraco, ocorre o efeito
chamado de confinamento quântico, em que a natureza
quântica do éxciton é exposta ao tamanho do cristal.
Julgue o item que se segue, relacionados ao éxciton.
Um éxciton pode mover-se e transportar energia e carga,
sendo, nesse aspecto, semelhante ao positrônio, que é
formado por um elétron e um pósitron.
Julgue o item que se segue, relacionados ao éxciton.
O aprisionamento de éxcitons na rede cristalina se dá
basicamente por três principais motivos: formação de
self-trapped éxcitons intrínsecos; formação de defeitos
(trapped ou bound éxcitons); e formação de self-trapped
éxcitons extrínsecos.
Julgue o seguinte item, a respeito da técnica de microscopia eletrônica de varredura.
Quando amostras não condutoras são submetidas à ação do
feixe de elétrons, ocorre o carregamento eletrostático da
superfície do material; em decorrência disso, podem ocorrer
contrastes irregulares, deformação e deslocamento da
imagem, e microanálises de regiões diferentes das
consideradas.
Julgue o seguinte item, a respeito da técnica de microscopia eletrônica de varredura.
Na microscopia eletrônica de varredura, as amostras são
espessas o suficiente para se assumir que o feixe eletrônico é
totalmente desacelerado na amostra.
Julgue o seguinte item, a respeito da técnica de microscopia eletrônica de varredura.
O feixe de elétrons retroespalhados é gerado por efeito
termoiônico, colimado através de uma coluna ótico-eletrônica
e conduzido à câmara que contém a amostra; ao focalizar um
ponto da amostra, esse feixe de elétrons gera sinais que são
captados e amplificados, fornecendo um sinal elétrico que gera
a imagem.
Julgue o seguinte item, a respeito da técnica de microscopia eletrônica de varredura.
Na microscopia eletrônica de varredura, os sinais emitidos
encontram-se sob a forma de elétrons e de fótons, os quais
são captados por detectores apropriados, sendo amplificados
e processados em um sistema analisador específico para cada
tipo de sinal.
Julgue o seguinte item, a respeito da técnica de microscopia eletrônica de varredura.
As amostras orgânicas são compostas de elementos leves, o
que facilita o espalhamento eletrônico e, consequentemente,
o contraste na microscopia eletrônica de varredura.
Julgue o próximo item, acerca da caracterização de nanomateriais.
As técnicas comumente usadas para a caracterização óptica
de nanomateriais são a espectroscopia na região do
infravermelho com a transformada de Fourier e a
espectroscopia de fotoelétrons induzidos por raios X.
Julgue o próximo item, acerca da caracterização de nanomateriais.
O potencial zeta está relacionado à carga no interior da
nanopartícula.
Julgue o item seguinte, a respeito das propriedades dos nanomateriais.
Semicondutores nanoestruturados tendem a apresentar maior
condutividade elétrica quando comparados à sua contraparte
na macroescala.
Julgue o item seguinte, a respeito das propriedades dos nanomateriais.
A absorção e a emissão de luz em certos comprimentos de
onda dependem fortemente do tamanho e da forma dos
nanomateriais devido aos efeitos de confinamento quântico.
Em relação aos fundamentos da nanotecnologia, julgue o item a seguir.
Um dos grandes riscos dos nanomateriais é a alta capacidade
de serem absorvidos pelos seres vivos, podendo chegar à
corrente sanguínea e a praticamente qualquer órgão do corpo
ao serem absorvidos por contato direto com a pele, por
inalação ou por ingestão.
Em relação aos fundamentos da nanotecnologia, julgue o item a seguir.
Os métodos bottom-up consistem na obtenção de
nanomateriais a partir do material na escala macroscópica, ao
passo que os métodos top-down consistem na produção de
nanoestruturas construídas átomo a átomo, ou molécula por
molécula, ou até mesmo através de aglomerados de átomos
ou moléculas.
Acerca das tecnologias MEMS (microelectromechanical systems) aplicadas a biossensores, julgue o próximo item.
Entre as vantagens dos biossensores MEMS em comparação
com abordagens tradicionais, destacam-se: dimensões e
volumes reduzidos, portabilidade, replicabilidade confiável,
elevada capacidade de processamento, multifuncionalidade e
potencial para automação.
Os biossensores MEMS são constituídos de dois componentes essenciais: um mecanismo de transdução para o evento biológico na superfície ativa e uma camada com moléculas específicas de reconhecimento biológico.
Acerca dos dispositivos microfluídicos aplicados a biossensores, julgue o item a seguir.
Por meio da miniaturização, os biossensores microfluídicos
apresentam alta eficiência de reação e boa
biocompatibilidade e controle de fluidos, porém implicam
alto consumo de amostras e reagentes.
Acerca dos dispositivos microfluídicos aplicados a biossensores, julgue o item a seguir.
O desempenho do biossensor é pouco influenciado pela
quantidade, pelo espaçamento e pela estabilidade dos
biorreceptores imobilizados na superfície interna do
dispositivo microfluídico.
Acerca dos dispositivos microfluídicos aplicados a biossensores, julgue o item a seguir.
A sensibilidade, seletividade, estabilidade, eficiência de
captura e reprodutibilidade dos biossensores microfluídicos
melhoram significativamente com a incorporação de
biossensores baseados em nanomateriais em sistemas
microfluídicos.
Acerca dos dispositivos microfluídicos aplicados a biossensores, julgue o item a seguir.
O controle de fluido envolvendo microcanais, microestruturas, regiões hidrofílicas/hidrofóbicas e métodos de atuação de fluído é uma característica técnica secundária dos biossensores microfluídicos.