{"id":888,"date":"2018-07-18T10:17:36","date_gmt":"2018-07-18T13:17:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/?p=888"},"modified":"2018-10-08T10:36:35","modified_gmt":"2018-10-08T13:36:35","slug":"semelhancas-entre-o-homem-formiga-e-a-microfluidica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/semelhancas-entre-o-homem-formiga-e-a-microfluidica\/","title":{"rendered":"Semelhan\u00e7as entre o Homem-Formiga e a Microflu\u00eddica"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-890 size-large\" src=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/zDRPHPc-1024x576.jpg\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"450\" srcset=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/zDRPHPc-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/zDRPHPc-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/zDRPHPc-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/zDRPHPc-150x84.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Ol\u00e1 querido leitor, espero que esteja tudo bem com voc\u00ea. No \u00faltimo dia 5 de julho estreou nos cinemas o filme Homem-Formiga e a Vespa produzido pela <em>Marvel Studios, <\/em>sendo uma\u00a0sequ\u00eancia de\u00a0<i>Homem-Formiga<\/i>, de 2015, e o\u00a0vig\u00e9simo filme\u00a0do\u00a0Universo Cinematogr\u00e1fico Marvel. O filme, segundo o site <a href=\"https:\/\/oglobo.globo.com\/cultura\/filmes\/homem-formiga-a-vespa-da-marvel-seu-20-numero-1-seguido-22865392\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">O GLOBO<\/a>,\u00a0arrecadou US$ 76 milh\u00f5es na estreia nos Estados Unidos e segundo o site do <a href=\"https:\/\/g1.globo.com\/pop-arte\/cinema\/noticia\/os-incriveis-2-segue-em-primeiro-no-brasil-e-deixa-homem-formiga-e-a-vespa-em-segundo-na-bilheteria.ghtml\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">G1<\/a>, no Brasil, a arrecada\u00e7\u00e3o no primeiro final de semana de exibi\u00e7\u00e3o somou R$ 13,4 milh\u00f5es de bilheteria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Honestamente, eu n\u00e3o sou um f\u00e3 de quadrinhos. Por isso eu s\u00f3 conheci o Homem-Formiga no filme de 2015. \u00a0Nesse filme, o Homem-Formiga \u00e9 vivido pelo ladr\u00e3o Scott Lang\u00a0e conta com a ajuda do cientista Henry &#8220;Hank&#8221; Pym, que nos quadrinhos\u00a0criou a f\u00f3rmula que permitia encolher coisas e a testou em si mesmo, tornando-se o primeiro Homem-Formiga. Um \u00f3timo resumo da hist\u00f3ria desse her\u00f3i pode ser visualizada <a href=\"https:\/\/provollone.com\/2018\/02\/12\/olhar-apaixonado-sobre-as-hq-dossie-homem-formiga\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">aqui<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Por\u00e9m, quando eu assisti o filme, principalmente Homem-Formiga e a Vespa, n\u00e3o resisti em pensar o quanto seria sensacional n\u00f3s termos uma tecnologia que permitisse voc\u00ea miniaturizar ou expandir objetos, de modo que eles funcionassem e mantivessem certas caracter\u00edsticas nas escalas micro e macro. E ainda por cima, n\u00f3s pud\u00e9ssemos acessar as vantagens de cada escala.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">N\u00f3s n\u00e3o temos [<em>ainda<\/em>] uma tecnologia assim. Por\u00e9m, voc\u00ea consegue pensar em alguma tecnologia que se aproxime dessas caracter\u00edsticas? Eu consigo [<em>kkkkk<\/em>].<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" src=\"https:\/\/media.giphy.com\/media\/2Ysf5gfKHbm1AHfNdq\/giphy.gif\" alt=\"\" width=\"480\" height=\"288\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Assim querido leitor saiu a ideia desse post. Eu pretendo nesse post e no pr\u00f3ximo mostrar 4 semelhan\u00e7as entre o Homem-Formiga e a Microflu\u00eddica. Eu me baseie em 4 caracter\u00edsticas do Homem-Formiga: diminui\u00e7\u00e3o de tamanho, comunica\u00e7\u00e3o com formigas, for\u00e7a ampliada e ficar gigante. J\u00e1 do lado da Microflu\u00eddica n\u00f3s iremos conversar sobre fabrica\u00e7\u00e3o de microdispositivo, controle de fluidos em microescala, leis de escala e estrat\u00e9gias de aumento de produ\u00e7\u00e3o de microdispositivos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Vamos dar uma olhada no Homem-Formiga e na <a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/03\/31\/o-que-e-microfluidica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Microflu\u00eddica<\/a>.<\/p>\n<h2>Como o Homem-Formiga encolhe?<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-medium alignright\" style=\"font-size: 16px\" src=\"https:\/\/media.giphy.com\/media\/usAFkOLfPgAEM\/giphy.gif\" width=\"440\" height=\"231\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Voc\u00ea j\u00e1 parou para pensar o que ocorre fisicamente quando o Homem-Formiga encolhe?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Bom, algumas pessoas j\u00e1 [<em>kkkkk<\/em>].\u00a0 O f\u00edsico <a href=\"https:\/\/twitter.com\/rjallain\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Rhett Allain<\/a> escreveu um post no qual ele tenta elaborar uma teoria de como o Homem-Formiga poderia diminuir sem alterar as leis da F\u00edsica [pelo menos eu acho!]. O post original, em ingl\u00eas, est\u00e1 dispon\u00edvel <a href=\"https:\/\/www.wired.com\/2015\/07\/ant-man-shrinks-by-stretching-into-other-dimensions\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">aqui.<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Como o f\u00edsico aponta, existe um s\u00e9rio problema nesse encolhimento, principalmente em rela\u00e7\u00e3o a massa e densidade do her\u00f3i.\u00a0\u00a0Considerando que Scott Lang tenha 1,8 metro de altura e uma massa de 86 kg (conforme indicado na p\u00e1gina <a href=\"https:\/\/www.marvel.com\/characters\/ant-man-scott-lang\/in-comics\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Wiki<\/a> da Marvel). O que acontece com sua massa quando ele encolher?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Bom, segundo o f\u00edsico existem duas op\u00e7\u00f5es: ele poderia manter a mesma massa (ele tem uma for\u00e7a humana normal) ou poderia manter a mesma densidade e ter uma massa menor em tamanho de formiga.\u00a0 Por\u00e9m, em ambos os casos n\u00f3s ter\u00edamos problemas. Se a massa permanecer constante, no final do processo de encolhimento, o pequeno Homem-Formiga teria uma densidade que \u00e9 2,8 milh\u00f5es de vezes a densidade de um humano normal.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Se a densidade permanecer constante,\u00a0o pequeno Homem-Formiga teria uma massa aproximada de 30 mg. O problema com essa op\u00e7\u00e3o \u00e9: onde foi parar os 85,99997 kg? Se usarmos a\u00a0equival\u00eancia massa-energia, E = mc<sup>2<\/sup>\u00a0em que c = 3 x 10<sup>8<\/sup> m\/s, essa redu\u00e7\u00e3o de massa produziria 7 x 10<sup>18<\/sup>\u00a0joules. Para se ter uma ideia desse n\u00famero, a\u00a0bomba de Hiroshima\u00a0liberou uma energia de aproximadamente 63 x 10<sup>12<\/sup>\u00a0joules.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">O f\u00edsico resolve esses problemas dizendo que na verdade o Homem-Formiga n\u00e3o fica pequeno [<em>Como assim?<\/em>]. Em vez de ficar pequeno, o Homem-Formiga pula para outra dimens\u00e3o. Nessa dimens\u00e3o, o\u00a0Homem-Formiga ainda \u00e9 do mesmo tamanho, por\u00e9m, ele parece menor para n\u00f3s. Ou seja, todo mundo v\u00ea o Homem-Formiga como menor, mas ele n\u00e3o \u00e9. Nossa percep\u00e7\u00e3o desta dimens\u00e3o faz parecer que ele seja pequeno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Bom, na Microflu\u00eddica n\u00f3s n\u00e3o precisamos invocar outra dimens\u00e3o para entrar na escala microm\u00e9trica!<\/p>\n<h3><strong>Como &#8220;encolher&#8221; na Microflu\u00eddica?<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify\">Existem v\u00e1rios m\u00e9todos de se fabricar microdispositivos, dentre eles n\u00f3s temos: fotolitografia; micromoldagem (<em>micromolding<\/em>) e\u00a0 impress\u00e3o 3D.<\/p>\n<div id=\"attachment_902\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/fotolitrografia.png\" data-rel=\"lightbox-image-0\" data-rl_title=\"\" data-rl_caption=\"\" title=\"\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-902\" class=\"wp-image-902 size-medium\" style=\"text-align: justify\" src=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/fotolitrografia-300x151.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"151\" srcset=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/fotolitrografia-300x151.png 300w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/fotolitrografia-768x387.png 768w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/fotolitrografia-1024x516.png 1024w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/fotolitrografia-150x76.png 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-902\" class=\"wp-caption-text\">Figura 1. Principais etapas da constru\u00e7\u00e3o de microdispositivos atrav\u00e9s da t\u00e9cnica de fotolitografia.Imagem: Coltro et al. 2007. https:\/\/dx.doi.org\/10.1590\/S0100-40422007000800034<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify\">A fotolitografia\u00a0utiliza radia\u00e7\u00e3o UV ou raio-X para transferir um padr\u00e3o projetado em uma fotom\u00e1scara (imagem fotogr\u00e1fica negativa de um molde) para um substrato (sil\u00edcio,\u00a0quartzo ou vidro) pr\u00e9-revestido com fotorresiste (pol\u00edmero fotossens\u00edvel), que ap\u00f3s uma s\u00e9rie de tratamento qu\u00edmico \u201cadquirir\u00e1\u201d o padr\u00e3o exato [1].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Coltro <em>et al<\/em>. [2] resume esse processo da seguinte maneira: &#8220;<em>o processo fotolitogr\u00e1fico consiste na escolha\u00a0e limpeza do substrato, fotograva\u00e7\u00e3o dos microcanais em um pol\u00edmero\u00a0fotossens\u00edvel (fotorresiste), corros\u00e3o do substrato e selagem dos\u00a0microcanais<\/em>&#8220;. Esse processo est\u00e1 representado na Figura 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Nessa figura Coltro e colaboradores mostram as principais etapas da constru\u00e7\u00e3o de microdispositivos sobre\u00a0substrato de vidro atrav\u00e9s da t\u00e9cnica de\u00a0<span style=\"text-align: justify\">fotolitografia: (I) deposi\u00e7\u00e3o de filmes\u00a0<\/span><span style=\"text-align: justify\">met\u00e1licos e de fotorresiste sobre o substrato; (II) posicionamento da m\u00e1scara\u00a0<\/span><span style=\"text-align: justify\">e exposi\u00e7\u00e3o \u00e0 radia\u00e7\u00e3o UV; (III) revela\u00e7\u00e3o da imagem fotogravada no\u00a0<\/span><span style=\"text-align: justify\">fotorresiste; (IV) corros\u00e3o das regi\u00f5es da camada met\u00e1lica n\u00e3o protegida\u00a0<\/span><span style=\"text-align: justify\">pelo fotorresiste; (V) corros\u00e3o do substrato transferindo a configura\u00e7\u00e3o dos\u00a0<\/span><span style=\"text-align: justify\">microcanais para o vidro e, (VI) remo\u00e7\u00e3o das camadas de fotorresiste e metal\u00a0<\/span><span style=\"text-align: justify\">e selagem do microdispositivo.\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">A micromoldagem consiste na obten\u00e7\u00e3o de um molde que cont\u00e9m o padr\u00e3o microflu\u00eddico desejado. Este molde \u00e9 utilizado para replicar o microdispositivo, transferindo a estrutura microflu\u00eddica do molde para o substrato, atrav\u00e9s de\u00a0t\u00e9cnicas de replica\u00e7\u00e3o [1,2]. Algumas t\u00e9cnicas de replica\u00e7\u00e3o s\u00e3o:\u00a0moldagem por inje\u00e7\u00e3o, estampagem a quente e litografia macia. Na moldagem por inje\u00e7\u00e3o, um pol\u00edmero termopl\u00e1stico \u00e9 aquecido e pressionado (injetado) sobre um molde. A estrutura molde\/pol\u00edmero s\u00e3o resfriados, obtendo-se o subtrato com a estrutura microflu\u00eddica desejada.\u00a0 Na estampagem a quente, tamb\u00e9m \u00e9 utilizado um molde mestre e um substrato de pol\u00edmero plano. Esse substrato \u00e9 aquecido acima das temperaturas de transi\u00e7\u00e3o v\u00edtrea do material de substrato.\u00a0A temperatura do vidro normalmente est\u00e1 na faixa de 50 \u00b0C a 150 \u00b0C.\u00a0A for\u00e7a de estampagem (0,5 a 2 kN\/cm<sup>2<\/sup>) \u00e9 ent\u00e3o aplicada no substrato sob condi\u00e7\u00f5es de v\u00e1cuo.\u00a0Antes da libera\u00e7\u00e3o, o molde e o substrato s\u00e3o resfriados sob a for\u00e7a de estampagem aplicada [3].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">A t\u00e9cnica de litografia macia, resumidamente, consiste da escolha do substrato s\u00f3lido, fotograva\u00e7\u00e3o dos microcanais em um pol\u00edmero fotossens\u00edvel (fotorresiste), replica\u00e7\u00e3o dos dispositivos microflu\u00eddicos e selagem dos microdispositivos. O post &#8220;<a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/05\/01\/fabricacao-de-reatores-de-microcanais-por-litografia-macia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Fabrica\u00e7\u00e3o de reatores de microcanais por litografia macia<\/a>&#8221; descreve em detalhes esse m\u00e9todo de fabrica\u00e7\u00e3o de microdispositivos.<\/p>\n<div id=\"attachment_912\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/impress\u00e3o.png\" data-rel=\"lightbox-image-1\" data-rl_title=\"\" data-rl_caption=\"\" title=\"\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-912\" class=\"wp-image-912 size-medium\" src=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/impress\u00e3o-300x134.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"134\" srcset=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/impress\u00e3o-300x134.png 300w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/impress\u00e3o-768x344.png 768w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/impress\u00e3o-1024x458.png 1024w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/impress\u00e3o-150x67.png 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-912\" class=\"wp-caption-text\">Resumo do processo de fabrica\u00e7\u00e3o de microdispositivos atrav\u00e9s de impressoras 3D.<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify\">A impress\u00e3o em 3D (ou manufatura aditiva) \u00e9 uma t\u00e9cnica que fabrica objetos f\u00edsicos de modelos digitais por processos aditivos atrav\u00e9s dos quais sucessivas camadas de material s\u00e3o depositadas para produzir o objeto final.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">O processo come\u00e7a com um modelo s\u00f3lido tridimensional, que pode ser obtido por scanners (e.g., <em>Fuel<\/em>3D, <em>Scanify<\/em>, <em>iSense<\/em>, <em>Cubify<\/em>, etc.), baixado de redes sociais (e.g., <a href=\"https:\/\/www.thingiverse.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">thingiverse.com<\/a>, <a href=\"https:\/\/grabcad.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">grabcad.com<\/a>,<a href=\"https:\/\/sketchfab.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> sketchfab.com<\/a>, etc) ou atrav\u00e9s de <em>computer-aided design<\/em> (CAD) <em>softwares<\/em> (<em>Free<\/em>CAD, <em>Sketchup<\/em>, <em>Rhino<\/em>3D, <em>Autodesk Inventor<\/em>, etc). Em seguida, esse modelo \u00e9 fatiado em in\u00fameras camadas (dependendo da resolu\u00e7\u00e3o) por <em>softwares<\/em> de fatiamento (e.g., <em>Cura<\/em>, <em>Simplify<\/em>3D, <em>Slic<\/em>3r, etc). Cada camada \u00e9 criada atrav\u00e9s da deposi\u00e7\u00e3o seletiva de material (e\/ou energia para fundir a mat\u00e9ria-prima) para formar a pe\u00e7a impressa.<\/p>\n<div id=\"attachment_169\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2017\/04\/image3344.png\" data-rel=\"lightbox-image-2\" data-rl_title=\"\" data-rl_caption=\"\" title=\"\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-169\" class=\"wp-image-169 size-medium\" src=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2017\/04\/image3344-300x159.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"159\" srcset=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2017\/04\/image3344-300x159.png 300w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2017\/04\/image3344-768x407.png 768w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2017\/04\/image3344-1024x542.png 1024w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2017\/04\/image3344-250x132.png 250w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2017\/04\/image3344-150x79.png 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-169\" class=\"wp-caption-text\">Esquema representativo da fabrica\u00e7\u00e3o de microdispositivos utilizando impressoras 3D e PDMS. Imagem: SAGGIOMO e VELDERS, 2015. DOI: 10.1002\/advs.201500125<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify\">Um m\u00e9todo bastante interessante que une de certa forma as vantagens da litografia macia com a impress\u00e3o 3D \u00e9 o ESCARGOT, desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Wageningen na Holanda. N\u00f3s j\u00e1 comentamos esse m\u00e9todo no post &#8220;<a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/05\/11\/microdispositivos-fabricados-por-impressoras-3d-e-pdms\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Microdispositivos fabricados por impressoras 3D e PDMS<\/a>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">O m\u00e9todo ESCARGOT, resumidamente, consiste em extrusar um padr\u00e3o de canais em Acrilonitrila butadieno estireno (ABS). O padr\u00e3o dos canais \u00e9 suspenso em Polidimetilsiloxano (PDMS) l\u00edquido e curados a 75 \u00b0C por 2 h. Ap\u00f3s esse procedimento, o padr\u00e3o dos canais em PDMS \u00e9 imerso em acetona por 12 h, dissolvendo a estrutura. No final do processo \u00e9 realizada uma limpeza do canal interno, criando de fato um dispositivo microflu\u00eddico PDMS.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Existem outros m\u00e9todos de miniaturizar dispositivos que n\u00e3o foram citados aqui, como a gravura (<em>etching<\/em>), a microusinagem (<em>micromachining<\/em>), dentre outras. O leitor pode consultar um \u00f3tima literatura sobre esses m\u00e9todos e outros em [3].<\/p>\n<h2>Como o Homem-Formiga se &#8220;comunica&#8221; com as formigas?<\/h2>\n<div id=\"attachment_919\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-919\" class=\"wp-image-919 size-medium\" src=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/70486f0526208e4a2961b8a97d828073-300x169.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"169\" srcset=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/70486f0526208e4a2961b8a97d828073-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/70486f0526208e4a2961b8a97d828073-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/70486f0526208e4a2961b8a97d828073-150x84.jpg 150w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/70486f0526208e4a2961b8a97d828073.jpg 1023w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><p id=\"caption-attachment-919\" class=\"wp-caption-text\">Imagem: Marvel<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify\">Segundo o site Provollone, no texto &#8220;Como funcionam os poderes do Homem-Formiga?&#8221;, o Homem-Formiga controla as formigas atrav\u00e9s do famoso capacete de Hank Pym. A explica\u00e7\u00e3o dado no site \u00e9\u00a0que o capacete de Hank engana a formiga, fazendo-a acreditar que est\u00e1 recebendo uma informa\u00e7\u00e3o e obrigando-a fazer uma tarefa espec\u00edfica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">No filme Homem-Formiga,\u00a0Dr. Hank Pym utiliza um\u00a0dispositivo de tecnologia auditiva para se comunicar diretamente com os tipos diferentes de formigas. E segundo o site <a href=\"https:\/\/www.everydayhearing.com\/hearing-technology\/articles\/ant-man-hearing-aids\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">EverydayHearing<\/a>, esse dispositivo auditivo de alguma forma traduz o desejo do usu\u00e1rio atrav\u00e9s de pulsos eletromagn\u00e9ticos a est\u00edmulos qu\u00edmicos que supostamente estimulam o sistema olfativo das formigas, e essencialmente permitem que voc\u00ea as controle.<\/p>\n<p>Na Microflu\u00eddica, n\u00f3s n\u00e3o precisamos de nenhum capacete super tecnol\u00f3gico para controlar os fluidos!<\/p>\n<h3>Como &#8220;controlar&#8221; os fluidos na Microflu\u00eddica?<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify\">Bom, primeiramente vamos dar uma olhada nos principais componentes de um sistema microflu\u00eddico. Basicamente, os componentes s\u00e3o: microdispositivos, sensores e controladores, em alguns casos equipamentos de monitoramento e as bombas, que s\u00e3o o que controlam de fato os fluidos. Um sistema b\u00e1sico est\u00e1 apresentado na Figura 2.<\/p>\n<div id=\"attachment_928\" style=\"width: 810px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/sistema.png\" data-rel=\"lightbox-image-3\" data-rl_title=\"\" data-rl_caption=\"\" title=\"\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-928\" class=\"wp-image-928 size-large\" src=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/sistema-1024x558.png\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"436\" srcset=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/sistema-1024x558.png 1024w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/sistema-300x164.png 300w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/sistema-768x419.png 768w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/sistema-150x82.png 150w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-928\" class=\"wp-caption-text\">Figura 2. Componentes b\u00e1sicos de um sistema microflu\u00eddico. Imagem: Adaptado de Santana et al. 2018. DOI: 10.1016\/j.cjche.2017.08.018<\/p><\/div>\n<p>Os microdispositivos podem ser micromisturadores, microrreatores, microtrocadores de calor entre outros que n\u00f3s discutimos semanalmente aqui no blog.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Os sensores incluem sensores de vaz\u00e3o, temperatura, press\u00e3o entre outros. O leitor pode consultar e comprar alguns [<em>kkkkk<\/em>] nos sites da empresa <a href=\"https:\/\/www.dolomite-microfluidics.com\/product-category\/microfluidic-components\/sensors\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Dolomite<\/a> e <a href=\"https:\/\/darwin-microfluidics.com\/collections\/microfluidic-sensor\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Darwin Microfluidics<\/a>. Em rela\u00e7\u00e3o ao controle,\u00a0 um dos mais utilizados \u00e9 o de temperatura, apesar de que em algumas situa\u00e7\u00f5es o controle de press\u00e3o tamb\u00e9m seja necess\u00e1rio (um exemplo de equipamento para esse controle est\u00e1 dispon\u00edvel <a href=\"https:\/\/www.elveflow.com\/microfluidic-flow-control-archive\/high-accuracy-pressure-controller-for-microfluidics-and-nanofluidics\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">aqui<\/a>). Nos meus ensaios experimentais durante o doutorado, em determinados momentos eu utilizei uma simples chapa aquecedora para manter a temperatura constante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Quando n\u00f3s est\u00e1vamos desenvolvendo um microtrocador de calor (post dispon\u00edvel <a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/07\/11\/engenheiro-quimico-desenvolve-microdispositivo-que-purifica-biodiesel\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">aqui<\/a>) n\u00f3s desenvolvemos um sistema de aquecimento do microdispositivo a partir de placas de Peltier. Esse sistema era constitu\u00eddo de uma fonte de tens\u00e3o, a qual fornecia uma diferen\u00e7a de potencial (V), um sensor de temperatura, um controlador digital de temperatura (Modelo MTB48, LOTI), e da placa de Peltier (Modelo HTC-50-12-15-4). Assim, os sensores e controladores que voc\u00ea vai usar depende muito da sua aplica\u00e7\u00e3o e dos seus recursos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Em rela\u00e7\u00e3o aos equipamentos de monitoramento, eu me refiro a equipamentos que lhe ajude a monitorar o seu processo. Nesse caso temos desde um simples microsc\u00f3pio digital da <a href=\"http:\/\/www.dinolite.com.br\/produtos.php\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Dino-Lite<\/a>\u00a0que lhe permite observar o escoamento de fluidos dentro dos microdispositivos at\u00e9 m\u00e9todos de detec\u00e7\u00e3o. Os principais m\u00e9todos de detec\u00e7\u00e3o s\u00e3o os \u00f3pticos (UV-VIS), eletroqu\u00edmicos e t\u00e9cnicas de caracteriza\u00e7\u00e3o <em>off-line<\/em> e <em>on-line<\/em>, como a\u00a0cromatografia gasosa (CG),\u00a0cromatografia l\u00edquida de alta performance (HPLC), espectrometria de massa (MS),\u00a0FTIR e espectroscopia Raman.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Agora vamos falar de como controlar os fluidos. Normalmente, n\u00f3s podemos controlar os fluidos nos microdispositivos atrav\u00e9s de bombas perist\u00e1lticas, bombas de seringa e controladores ou bomba de press\u00e3o, al\u00e9m das bombas eletro-osm\u00f3ticas e microbombas que n\u00e3o ser\u00e3o discutidas aqui (O leitor pode consultar a refer\u00eancia [2] para mais informa\u00e7\u00f5es desses tipos de bombas).<\/p>\n<div style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/9\/95\/Peristaltic_pump.gif\" data-rel=\"lightbox-image-4\" data-rl_title=\"\" data-rl_caption=\"\" title=\"\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"font-size: 16px\" src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/9\/95\/Peristaltic_pump.gif\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"211\" \/><\/a><p class=\"wp-caption-text\">Bomba perist\u00e1ltica<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify\">As bombas perist\u00e1lticas e\/ou bombas de recircula\u00e7\u00e3o s\u00e3o utilizadas quando se faz necess\u00e1rio que as amostras circulem continuamente dentro do microdispositivo.\u00a0O l\u00edquido est\u00e1 contido em um tubo flex\u00edvel e compress\u00f5es alternativas e relaxamentos atraem o l\u00edquido e resultam em fluxo. As bombas perist\u00e1lticas operam sem contato com os fluidos, ou seja,\u00a0 o fluido que \u00e9 bombeado e o pr\u00f3prio mecanismo de bombeamento da bomba est\u00e3o completamente isolados uns dos outros pela parede dos tubos.\u00a0 Isso pode ser importante em aplica\u00e7\u00f5es em que existe o risco de contamina\u00e7\u00e3o e meios perigosos, como por exemplo, l\u00edquidos em temperaturas elevadas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Bombas de seringa provavelmente s\u00e3o os mais utilizados meios de controle de fluidos na Microflu\u00eddica. Elas s\u00e3o\u00a0baseadas em um sistema mec\u00e2nico normalmente acionado por um motor el\u00e9trico de passo que empurra uma seringa a uma taxa fixa de deslocamento. Essas bombas podem ser classificadas em: bombas de seringa cl\u00e1ssicas e bombas de seringa sem pulso (<em>pulseless syringe pumps<\/em>). Um exemplo de bomba seringa cl\u00e1ssica \u00e9 apresentado na Figura 2. Essa bomba \u00e9 o modelo <a href=\"https:\/\/www.kdscientific.com\/kds-100-legacy-syringe-pump.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">KDS 100<\/a> da <em>kdScientific<\/em>, que trabalha com seringas de 10\u00a0\u00b5m a 60\u00a0mL e vaz\u00f5es de 0,1\u00a0\u00b5L h<sup>-1<\/sup> a 426\u00a0mL h<sup>-1<\/sup>. Dependendo do modelo podem ser de baixo custo. Entretanto, em vaz\u00f5es muito baixas podem\u00a0gerar oscila\u00e7\u00f5es de vaz\u00e3o. As\u00a0 bombas de seringa sem pulso, oferecem desempenho de estabilidade de fluxo melhor.\u00a0Por outro lado, bombas de seringa sem pulso oferecem desempenho de estabilidade de fluxo melhor. Um tipo de bomba seringa muito interessante \u00e9 o dispositivo de dosagem de bomba de seringa (<em>syringe pump dosing device<\/em>) [exemplo dispon\u00edvel <a href=\"http:\/\/www.directindustry.com\/pt\/prod\/cetoni-gmbh\/product-33115-1963765.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">aqui<\/a>].<\/p>\n<div id=\"attachment_938\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/AF1-microfluidic-pressure-pump-5.jpg\" data-rel=\"lightbox-image-5\" data-rl_title=\"\" data-rl_caption=\"\" title=\"\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-938\" class=\"wp-image-938 size-medium\" src=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/AF1-microfluidic-pressure-pump-5-300x225.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/AF1-microfluidic-pressure-pump-5-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/AF1-microfluidic-pressure-pump-5-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/AF1-microfluidic-pressure-pump-5-150x113.jpg 150w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/AF1-microfluidic-pressure-pump-5.jpg 800w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-938\" class=\"wp-caption-text\">Bomba de press\u00e3o microflu\u00eddica AF1 da Elveflow.<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify\">O princ\u00edpio de funcionamento das bombas de press\u00e3o \u00e9 pressurizar os reservat\u00f3rios da amostra para controlar a queda de press\u00e3o entre a entrada e a sa\u00edda do sistema microflu\u00eddico. Os controladores de press\u00e3o s\u00e3o sistemas de controle de fluxo que pressurizam o tanque que cont\u00e9m sua amostra. Usando fluxos acionados por press\u00e3o, as mudan\u00e7as de press\u00e3o se propagam dentro do microdispositivo sem delay, levando a um r\u00e1pida troca de fluxo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Por n\u00e3o conter partes mec\u00e2nicas em movimento envolvidas, os fluxos acionados por press\u00e3o permanecem suaves, independentemente das taxas de fluxo. Controladores modernos de press\u00e3o permitem que voc\u00ea controle a press\u00e3o e a taxa de fluxo, integrando um medidor de vaz\u00e3o com um <em>loop<\/em> de feedback. Um exemplo de bomba de press\u00e3o microflu\u00eddica dispon\u00edvel no mercado \u00e9 a <a href=\"https:\/\/www.elveflow.com\/microfluidic-flow-control-products\/flow-control-system\/high-accuracy-pressure-pumps\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AF1<\/a> da Elveflow.\u00a0Essas bombas integram uma microbomba e um controlador de press\u00e3o de alta precis\u00e3o. Esses controladores permitem a gera\u00e7\u00e3o e controle preciso da press\u00e3o em microdispositivos sem linhas de g\u00e1s comprimido ou compressores de g\u00e1s. Outro exemplo dessas bombas \u00e9 o Sistema de Controle de Fluxo Microflu\u00eddico <a href=\"https:\/\/www.fluigent.com\/product\/mfcs-ez-flow-controller\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">MFCS \u2122 -EZ<\/a> da Fluigent.<\/p>\n<p>E assim querido leitor n\u00f3s finalizamos a primeira parte da nossa aventura. Na semana que vem n\u00f3s iremos continuar falando das semelhan\u00e7as do Homem-Formiga e a Microflu\u00eddica.<\/p>\n<p>At\u00e9 o pr\u00f3ximo post!<\/p>\n<hr \/>\n<p>[1]\u00a0SUN, B.;,JIANG, J; SHI, N.; XU, W. Application of microfluidics technology in chemical engineering for enhanced safety. <em>Proc. Safety Prog<\/em>., v. 35, p.365-373,\u00a02016. DOI:<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1002\/prs.11801\">10.1002\/prs.11801<\/a><\/p>\n<p>[2]\u00a0COLTRO, W. K. T.; PICCIN, E.; CARRILHO, E.; JESUS, D. P. de.; SILVA, A. F. da.; SILVA, H. D. T. da.; LAGO, C. L. Microssistemas de an\u00e1lises qu\u00edmicas. Introdu\u00e7\u00e3o, tecnologias de fabrica\u00e7\u00e3o, instrumenta\u00e7\u00e3o e aplica\u00e7\u00f5es. <em>Qu\u00edmica Nova<\/em>, v. 30, p. 1986-2000, 2007. <a href=\"http:\/\/www.scielo.br\/scielo.php?pid=S0100-40422007000800034&amp;script=sci_abstract&amp;tlng=es\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Link para o artigo<\/a>.<\/p>\n<p>[3]\u00a0NGUYEN, N-T. <em>Micromixers, Fundamentals, Design and Fabrication<\/em>. William Andrew, 2012. <a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/book\/9781437735208\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Link para o livro<\/a>.<\/p>\n<hr \/>\n<p>Conhe\u00e7a e curta a nossa p\u00e1gina no <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/meqblog\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><\/p>\n<p>J\u00e1 segue a gente no <a href=\"https:\/\/www.instagram.com\/meqblog\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Instagram<\/a>?<\/p>\n<p>Siga-nos no <a href=\"https:\/\/twitter.com\/meqblog\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/meqblog\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook <\/a>ou <a href=\"https:\/\/www.instagram.com\/meqblog\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Instagram<\/a><\/p>\n<p>Ou nos envie um e-mail para: <span style=\"text-decoration: underline\">harrison.santana@gmail.com<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center\"><strong><em><span style=\"font-size: 24pt\">\u25ca\u25ca\u25ca<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n<h6><span style=\"font-size: 10pt\">Explore mais e descubra a rela\u00e7\u00e3o desse\u00a0trabalho com a <a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/03\/31\/o-que-e-microfluidica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Microflu\u00eddica<\/a> &amp; <a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/03\/13\/o-que-e-engenharia-quimica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Engenharia Qu\u00edmica<\/a><\/span><\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12pt\">Como projetar uma ind\u00fastria qu\u00edmica em Marte?<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2018\/05\/22\/como-projetar-uma-industria-quimica-em-marte\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2018\/05\/22\/como-projetar-uma-industria-quimica-em-marte\/<\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12pt\">Novas ferramentas, Novas possibilidades \u2013 Impress\u00e3o 3D para Lab-on-a-Chip<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2018\/05\/07\/novas-ferramentas-novas-possibilidades-impressao-3d-para-lab-on-a-chip\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2018\/05\/07\/novas-ferramentas-novas-possibilidades-impressao-3d-para-lab-on-a-chip\/<\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12pt\">Miniaturiza\u00e7\u00e3o das plantas qu\u00edmicas \u2013 Parte 1: Intensifica\u00e7\u00e3o de processos<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/11\/23\/miniaturizacao-das-plantas-quimicas-parte-1-intensificacao-de-processos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/11\/23\/miniaturizacao-das-plantas-quimicas-parte-1-intensificacao-de-processos\/<\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12pt\">Miniaturiza\u00e7\u00e3o das plantas qu\u00edmicas \u2013 Parte 2: Microflu\u00eddica<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/12\/07\/miniaturizacao-das-plantas-quimicas-parte-2-microfluidica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/12\/07\/miniaturizacao-das-plantas-quimicas-parte-2-microfluidica\/<\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12pt\">Microdispositivos fabricados por impressoras 3D e PDMS<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/05\/11\/microdispositivos-fabricados-por-impressoras-3d-e-pdms\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/05\/11\/microdispositivos-fabricados-por-impressoras-3d-e-pdms\/<\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12pt\">Desenvolvimento de Microrreatores \u2013 Uma breve introdu\u00e7\u00e3o<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/09\/28\/desenvolvimento-de-microrreatores-uma-breve-introducao\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/09\/28\/desenvolvimento-de-microrreatores-uma-breve-introducao\/<\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12pt\">Engenheiro qu\u00edmico desenvolve microdispositivo que purifica biodiesel<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/07\/11\/engenheiro-quimico-desenvolve-microdispositivo-que-purifica-biodiesel\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/07\/11\/engenheiro-quimico-desenvolve-microdispositivo-que-purifica-biodiesel\/<\/a><\/p>\n<p>Microdispositivos fabricados por impressoras 3D e PDMS<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/05\/11\/microdispositivos-fabricados-por-impressoras-3d-e-pdms\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/05\/11\/microdispositivos-fabricados-por-impressoras-3d-e-pdms\/<\/a><\/p>\n<p>Fabrica\u00e7\u00e3o de reatores de microcanais por litografia macia<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/05\/01\/fabricacao-de-reatores-de-microcanais-por-litografia-macia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/05\/01\/fabricacao-de-reatores-de-microcanais-por-litografia-macia\/<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ol\u00e1 querido leitor, espero que esteja tudo bem com voc\u00ea. No \u00faltimo dia 5 de julho estreou nos cinemas o filme Homem-Formiga e a Vespa produzido pela Marvel Studios, sendo uma\u00a0sequ\u00eancia de\u00a0Homem-Formiga, de 2015, e o\u00a0vig\u00e9simo filme\u00a0do\u00a0Universo Cinematogr\u00e1fico Marvel. O filme, segundo o site O GLOBO,\u00a0arrecadou US$ 76 milh\u00f5es na estreia nos Estados Unidos e segundo o site do G1, no Brasil, a arrecada\u00e7\u00e3o no primeiro final de semana de exibi\u00e7\u00e3o somou R$ 13,4 milh\u00f5es de bilheteria. Honestamente, eu n\u00e3o sou um f\u00e3 de quadrinhos. Por isso eu s\u00f3 conheci o Homem-Formiga no filme de 2015. \u00a0Nesse filme, o Homem-Formiga \u00e9 vivido pelo ladr\u00e3o Scott Lang\u00a0e conta com a ajuda do cientista Henry &#8220;Hank&#8221; Pym, que nos quadrinhos\u00a0criou a f\u00f3rmula que permitia encolher coisas e a testou em si mesmo, tornando-se o primeiro Homem-Formiga. Um \u00f3timo resumo da hist\u00f3ria desse her\u00f3i pode ser visualizada aqui. Por\u00e9m, quando eu assisti o \u2026 <a class=\"continue-reading-link\" href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/semelhancas-entre-o-homem-formiga-e-a-microfluidica\/\">Continue lendo <span class=\"meta-nav\">&rarr; <\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":167,"featured_media":920,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"pgc_sgb_lightbox_settings":"","_vp_format_video_url":"","_vp_image_focal_point":[],"footnotes":""},"categories":[19,16,22,7],"tags":[39,17,24,20,12,10],"class_list":["post-888","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-fabricacao-de-microdispositivos","category-impressao-3d","category-microfluidica","category-origens-fundamentos","tag-homem-formiga","tag-impressoras-3d","tag-lab-on-a-chip","tag-microdispositivos","tag-microfluidica","tag-processos-quimicos"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/07\/scott_lang_earth-199999_004.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/888","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/167"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=888"}],"version-history":[{"count":53,"href":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/888\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1088,"href":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/888\/revisions\/1088"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/920"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=888"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=888"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=888"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}