Materiali che sono limitati e di solito variabile conducibilità elettrici sono particolarmente utili per la produzione di degli stati solidi dispositivi elettronici.
Composti che contengono cadmio inorganico come parte integrante della molecola.
- Nanometro stringere frammenti di materiale cristallino semiconduttore che emettono fotoni. La lunghezza d'onda quantistica di confinamento si basa sulla dimensione del pallino, possono essere avvolte in chimica analitica per - Micro perline di alta capacità tecniche.
Composti che contengono selenio inorganico come parte integrante della molecola.
I laser dotati di un semiconduttore diodo come principi medio... il diodo laser trasformare energia elettrica alla luce usando lo stesso principio di un diodo che emette luce LED (), ma con la riflessione interiore, formando un risonatore dove stimolato luce puo 'riflettere avanti e indietro, di una certa lunghezza d'onda di essere emesso. L' emissione di un determinato dispositivo è determinata dal principio composto usato (es. gallio arsenide cristalli drogata di alluminio o Indio). Le lunghezze d'onda 810. Millesessanta e 1300 nm generata da UMDNS. (2005)
Lo studio, controllo, e l ’ applicazione di conduzione di elettricita 'attraverso gas o un aspirapolvere, o attraverso semiconducting o materiali. (McGraw-Hill Dictionary of Voglia scientifico e tecnico, sesto Ed)
Un metallo raro elemento grigio-blu aspetto e con un simbolo atomica Ge, numero atomico 32 e il peso atomico 72.63.
Tellurio. Un elemento che e 'un membro della famiglia chalcogen. Ha il simbolo atomica Te, numero atomico 52 anni e peso atomico 127.60. E' stato usato come il colorante e nella fabbricazione di apparecchiature elettriche. Esposizione può causare nausea, vomito e la depressione del sistema nervoso centrale.
Dispositivi elettrici che sono composte di materiale semiconduttore, con almeno tre contatti per un circuito elettronico vengono impiegati per amplificare i segnali elettrici, rilevare segnali, o come interruttori.
Una traccia elemento che costituisce circa 27,6% della crosta terrestre sotto forma di SILICONE diossido. E non si verifica libero in natura, silicone ha il simbolo atomico, numero atomico 14 anni e peso atomico [28.084; 28.086].
Energia trasmessa dal sole sotto forma di radiazioni elettromagnetiche.
Composti che contengono zinco inorganico come parte integrante della molecola.
Gruppi contenente la chimica sui legami delle molecole di zolfo covalente -S-. Gli atomi di zolfo può essere legato alle forme organiche o inorganiche.
Lo sviluppo e l ’ uso di tecniche per studiare fenomeni fisici e costruire strutture in scala nanometrica taglia o meno grandi.
RIFIUTI che hanno componenti strutturato con almeno una dimensione in un range di dosi da 1 a 100 nanometri. Tali fattori includono NANOCOMPOSITES; nanoparticelle; nanotubi e Nanowires.
Composti contenenti il binario di ossigeno anionico (2). Il anion combina per formare con i metalli alcalini e ossidi non-metals a formare acido ossidi.
Nanometer-scale fili di materiali che conducono l'elettricità, possono essere compresse con farmaci quali anticorpi che si legano alle proteine e altre sostanze.
La valutazione degli incidenti che coinvolgono la perdita di funzione del dispositivo. Queste valutazioni sono utilizzati per diversi usi tali da determinare la percentuale di fallimento, le cause di fallimenti, i costi di fallimenti, e l 'affidabilità e maintainability dei dispositivi.
Emissione di luce quando gli elettroni tornare in campo elettronico estremamente emozionato. Lo Stato di ed eliminare l'energia di fotoni e che viene chiamato fresca luce in contrasto a incandescenza. Luminescenti MEASUREMENTS approfittare di questo tipo di luce emessa da AGENTS luminescente.
L'ingegneria chimica è una disciplina applicata che utilizza principi scientifici per progettare, gestire, e ottimizzare processi e sistemi di trasformazione su larga scala di materie prime in prodotti desiderati ed energia.
Metodi di creare macchine e dispositivi.
I dispositivi elettronici che aumentano la grandezza di un segnale e 'energia o corrente.
Determinazione della quantità di un materiale presente in una miscela attraverso la misurazione del suo effetto tutto il conduttore della miscela. (Webster, 3D Ed)
Un lieve astringente e topica agente protettivo con del disinfettante, azione. E ’ anche utilizzato in bende, le impronte dentali, unguenti colata, e come la crema solare.
Nanometer-sized tubi composta da varie sostanze CARBON nanotubi di carbonio (inclusi), in boro nitruro cubico, o nichel vanadate.
Sostanze e materiali prodotto per l ’ uso in varie tecnologie e industrie e per l'uso domestico.
Determinazione dell'energia distribuzione di raggi gamma emessa dal dizionario delle nuclei. (McGraw-Hill scientifico e tecnico Voglia, 4th Ed)
Qualcuno di una varietà di procedure che usare biomolecular sonde per misurare la presenza o la concentrazione di molecole biologico, strutture biologiche, microrganismi, ecc., tradurre biochimico interazione con la sonda superficie in fisica ha unita 'segnale.
Una classe di dispositivi elettrici e meccanici la combinazione di componenti che hanno almeno una delle dimensioni nel micrometri micron (tra 1 e 1 mm) e includono sensori ed attuatori, microducts micropumps.
Stabile particelle elementari avere la più piccola nota carica negativa, presente in tutti gli elementi; anche chiamato negatrons. Carica positiva elettroni chiamato positroni. I numeri, energie e accordo degli elettroni attorno nuclei atomici determinarne la composizione chimica identita 'degli elementi. Fasci di elettroni chiamato catodo piu' in alto.
Nanometer-sized particelle nanometrica in tre dimensioni e includono nanocrystaline materiali; NANOCAPSULES; metallo nanoparticelle; DENDRIMERS e punti quantistica l'uso dell'nanoparticelle includono droga DELIVERY TITOLI e cancro il bersaglio e una risonanza.
Un raro elemento metallico indicato dal simbolo, Ga, numero atomico 31 e il peso atomico 69.72.
Un dispositivo utilizzato per rilevare odori nell'aria, gas, sapori, volatile attivi o vapori.
Misurazione della varie proprieta 'della luce.
Analizzare il livello di specifiche biomarcatori in una donna incinta e 'il siero per identificare quelli a rischio di complicazioni o difetti alla gravidanza.
Lo studio di questi aspetti di energia e materia in termini di principi e leggi elementari. (Dal dizionario delle McGraw-Hill scientifico e tecnico Voglia, sesto Ed)
Uno speciale campo della fisica e ingegneria coinvolto a studiare il comportamento e proprieta 'della luce e la tecnologia di analizzare, generando, trasmettere, e manipolare in una radiazione elettromagnetica, infrarossi, e ultravioletto.
Con le ripetizioni polyethers macrociclico unità di -CH2-CH2-O) (n dove n è maggiore di 2 e un oxygens può essere sostituito da azoto, zolfo o fosforo. Questi composti sono utili per coordinare la nomenclatura cationi. Usa il prefisso per indicare la misura dell'anello e un suffisso per il numero di heteroatoms.
L ’ uso di computer per progettare e / o nella produzione di qualsiasi cosa, compreso droga, interventi chirurgici plantari, e delle protesi.
Electropositive elementi chimici, caratterizzata da ductility malleabilità, fascino e conduttanza del calore e l'elettricita '. Si puo' sostituire l'idrogeno di un acido e formare delle basi con idrossili. - & Hackh 'Chemical Dictionary, quinto Ed)
La teoria che le radiazioni e l ’ assorbimento di energia sono ambientati in quantità precisa chiamato quanti (E) che differiscono per dimensioni e sono definite dalla equazione E = hv in cui e 'la costante di Planck e v e' la frequenza delle radiazioni.

In medicina, il termine "semiconduttori" non ha un significato specifico o una definizione standardizzata. Tuttavia, in generale, i semiconduttori sono materiali che hanno proprietà elettriche intermedie tra quelle dei conduttori (materiali che conducono facilmente l'elettricità) e quelle degli isolanti (materiali che non conducono l'elettricità).

I semiconduttori sono ampiamente utilizzati nella tecnologia medica, in particolare nell'elettronica biomedica. Ad esempio, i dispositivi come sensori di glucosio continuamente, protesi neurali e altri dispositivi impiantabili possono utilizzare semiconduttori per rilevare e trasmettere segnali elettrici nel corpo umano.

In questo contesto, i semiconduttori sono spesso trattati con impurità (un processo noto come "doping") per modificarne le proprietà elettriche e ottenere specifiche funzionalità desiderate. Ad esempio, il silicio, uno dei semiconduttori più comunemente utilizzati, può essere drogato con boro o fosforo per creare regioni di tipo p o n, che possono essere utilizzate per creare giunzioni p-n e dispositivi a semiconduttore come transistor e fotodiodi.

In sintesi, sebbene il termine "semiconduttori" non abbia una definizione medica specifica, i semiconduttori sono materiali importanti nella tecnologia medica che hanno proprietà elettriche intermedie tra quelle dei conduttori e degli isolanti e possono essere utilizzati in una varietà di applicazioni biomediche.

I composti di cadmio sono sostanze chimiche che contengono cadmio, un metallo pesante di colore bianco argenteo. Il cadmio è un elemento naturalmente presente nel suolo e nelle rocce, ed è anche un sottoprodotto dell'estrazione e della lavorazione dei minerali dello zinco, del rame e del piombo.

I composti di cadmio sono tossici per l'uomo e possono causare danni a diversi organi e sistemi corporei, tra cui i reni, il sistema nervoso centrale, il sistema respiratorio e il sistema riproduttivo. L'esposizione ai composti di cadmio può verificarsi attraverso l'inalazione, l'ingestione o il contatto con la pelle.

L'esposizione occupazionale ai composti di cadmio è una preoccupazione per i lavoratori impiegati nell'industria della produzione di batterie ricaricabili al nichel-cadmio, nella fusione e nella lavorazione dei metalli, nella produzione di pigmenti e coloranti, e in altre industrie che utilizzano o producono composti di cadmio.

L'esposizione ambientale ai composti di cadmio può verificarsi attraverso l'inquinamento dell'aria, del suolo e delle acque superficiali e sotterranee. Le principali fonti di inquinamento da cadmio sono le emissioni industriali, i rifiuti solidi urbani e il tabacco.

L'esposizione a lungo termine ai composti di cadmio può causare effetti cronici sulla salute, come l'insufficienza renale, l'osteoporosi, le fratture ossee e i tumori. Pertanto, è importante limitare l'esposizione a queste sostanze chimiche tossiche e adottare misure di sicurezza appropriate per proteggere la salute umana.

In medicina, i Quantum Dots (QD) sono particelle semiconduttive nanometriche che misurano solitamente da 2 a 10 nanometri di diametro. Questi materiali possiedono proprietà ottiche uniche, come l'emissione di luce stablesul lungo periodo e ad alta intensità, quando sottoposti a eccitazione con luce ultravioletta o visibile.

Le dimensioni ridotte dei QD influenzano le loro proprietà ottiche, in particolare il picco di emissione della luce, che può essere modulato variando la dimensione delle particelle. Questa caratteristica rende i Quantum Dots estremamente utili per applicazioni bio-mediche, come la marcatura e il tracciamento di cellule o molecole biologiche, l'imaging cellulare e tissutale ad alta risoluzione, nonché lo sviluppo di nuovi biosensori.

I Quantum Dots possono essere realizzati con diversi materiali semiconduttori, come il cadmio selenide (CdSe), cadmio tellururo (CdTe) o indio gallio arseniuro (InGaAs). Tuttavia, l'uso di questi materiali può sollevare preoccupazioni per la tossicità e l'ambiente, pertanto sono in corso ricerche per sviluppare alternative meno dannose.

È importante notare che, sebbene i Quantum Dots abbiano un grande potenziale nell'ambito biomedico, è necessario condurre ulteriori studi per comprendere appieno la loro sicurezza e le possibili implicazioni a lungo termine prima di poterli utilizzare ampiamente in applicazioni cliniche.

In medicina, i composti di selenio sono sostanze che contengono selenio, un elemento chimico essenziale per la salute umana. Il selenio è un oligoelemento, il che significa che il corpo umano ne ha bisogno solo in piccole quantità. Tuttavia, svolge un ruolo importante nella protezione delle cellule contro i danni causati dai radicali liberi e nel mantenimento della funzione tiroidea normale.

I composti di selenio più comuni utilizzati a scopo terapeutico includono il selenito di sodio e il selenato di sodio. Questi composti sono spesso usati come integratori alimentari per prevenire o trattare carenze di selenio, sebbene l'efficacia di tali interventi sia ancora oggetto di dibattito nella comunità medica.

È importante notare che l'assunzione eccessiva di composti di selenio può essere tossica e causare sintomi come nausea, vomito, diarrea, irritabilità, perdita di capelli e unghie fragili. Pertanto, è sempre consigliabile consultare un operatore sanitario qualificato prima di assumere qualsiasi integratore a base di selenio o qualsiasi altro composto di selenio.

In campo medico, i laser a semiconduttore (noti anche come diodi laser) sono dispositivi che emettono luce coerente e collimata attraverso il processo di emissione stimolata. Questi laser utilizzano un materiale semiconduttore, come l'arsenuro di gallio o il fosfuro di alluminio-gallio-indio, che funge da giunzione p-n. Quando una corrente elettrica viene fatta passare attraverso la giunzione, gli elettroni vengono eccitati nello stato di conduzione e, quando ricadono nel loro stato fondamentale, emettono fotoni con energia pari alla differenza di energia tra i due stati. Questa emissione di fotoni stimola altre eccitazioni elettroniche, portando a un effetto a catena che produce una grande quantità di luce coerente.

I laser a semiconduttore sono comunemente utilizzati in applicazioni mediche come la terapia fotodinamica (PDT), la chirurgia oftalmica e dermatologica, e la diagnosi e il trattamento di varie condizioni patologiche. Ad esempio, i laser a semiconduttore possono essere utilizzati per vaporizzare tessuti cancerosi, coagulare vasi sanguigni o tagliare tessuti con precisione. Inoltre, sono anche impiegati in dispositivi di imaging medico come endoscopi e oftalmoscopi.

I laser a semiconduttore offrono diversi vantaggi rispetto ad altri tipi di laser, tra cui:

* Bassa potenza di uscita, il che li rende sicuri da utilizzare in ambienti clinici;
* Elevata efficienza energetica, che si traduce in una minore produzione di calore e un minor consumo di energia;
* Dimensioni compatte e costi relativamente bassi, il che li rende adatti per l'uso in dispositivi portatili e a basso costo.

In realtà, la parola "elettronica" non ha una definizione medica specifica. L'elettronica è un campo della fisica e dell'ingegneria che si occupa dello studio e dell'applicazione di dispositivi e sistemi che utilizzano il flusso di elettroni per svolgere funzioni pratiche.

Tuttavia, in ambito medico, l'elettronica può riferirsi all'uso di dispositivi elettronici per scopi di monitoraggio, diagnosi o trattamento dei pazienti. Ad esempio, i dispositivi elettronici possono essere utilizzati per misurare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, la saturazione di ossigeno nel sangue e altri parametri vitali. Inoltre, l'elettronica è ampiamente utilizzata nella tecnologia medica avanzata, come le protesi robotiche, i pacemaker, gli stimolatori cerebrali e le apparecchiature di imaging medicale, come risonanze magnetiche e TAC.

Pertanto, mentre "elettronica" non ha una definizione medica specifica, il suo utilizzo in ambito medico si riferisce generalmente all'uso di dispositivi e sistemi elettronici per scopi di monitoraggio, diagnosi o trattamento dei pazienti.

Il Germanio è un elemento chimico con simbolo Ge e numero atomico 32. Nonostante non sia più considerato un elemento essenziale per la vita, il Germanio ha attirato l'attenzione in ambito medico a causa di alcune affermazioni secondo cui avrebbe proprietà terapeutiche. Tuttavia, queste affermazioni non sono supportate da prove scientifiche sufficienti e la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha emesso un avviso di sicurezza riguardo all'uso del Germanio organico come integratore alimentare a causa della sua tossicità. L'ingestione di Germanio può causare danni ai reni, al fegato e ad altri organi vitali. Pertanto, l'uso di Germanio a scopo terapeutico non è raccomandato.

Il termine "Tellurio" non ha un'equivalente definizione medica diretta, poiché non è utilizzato nel contesto della medicina o della salute. Tellurio si riferisce ad un elemento chimico con simbolo "Te" e numero atomico 52. È anche noto come metalloide e si trova naturalmente in piccole quantità nella terra e nell'acqua. Non è noto per avere alcun ruolo o applicazione in medicina.

In campo medico, il termine "transistor elettronico" non ha una definizione specifica o un'applicazione diretta. Tuttavia, in generale, un transistor elettronico è un componente fondamentale della moderna elettronica che svolge un ruolo cruciale nei dispositivi medici elettronici, come ad esempio i monitor dei segni vitali, le apparecchiature di imaging medico, gli impianti cocleari e molto altro ancora.

Un transistor elettronico è un dispositivo a semiconduttore che può amplificare o switchare segnali elettrici. È costituito da tre strati di materiale semiconduttore, solitamente silicio, disposti in modo da formare due giunzioni PN. I tre strati possono essere di tipo P (positivo) o N (negativo), il che significa che contengono respectively un eccesso o una carenza di elettroni.

A seconda della configurazione del transistor, può funzionare come amplificatore di corrente o di tensione, oppure come interruttore elettronico. Nei dispositivi medici, i transistori sono utilizzati per controllare e regolare la corrente e la tensione all'interno dei circuiti, nonché per elaborare e trasmettere segnali elettrici provenienti da sensori o altri dispositivi.

In sintesi, sebbene non esista una definizione medica specifica per "transistor elettronico", questo componente riveste un'importanza fondamentale nella progettazione e realizzazione di dispositivi medici elettronici avanzati.

In medicina, il silicio non ha una definizione specifica come farmaco o procedura. Tuttavia, come elemento chimico, il silicio è un minerale essenziale per la salute connettivale e ossea. Si trova naturalmente in alcuni alimenti, come cereali integrali, frutta e verdura. Il silicio supporta la crescita e lo sviluppo delle ossa, dei tendini, della cartilagine e della pelle. Inoltre, può svolgere un ruolo nella protezione contro l'osteoporosi e il declino cognitivo legato all'età. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi per comprendere appieno i suoi effetti e benefici per la salute umana.

In realtà, "Energia Solare" non è una definizione medica in sé. Tuttavia, l'energia solare può essere rilevante nel contesto medico, specialmente quando si parla di salute pubblica e ambientale. L'energia solare è l'energia generata dalla radiazione solare che arriva sulla Terra sotto forma di luce e calore. Questa energia può essere convertita in forme utilizzabili, come energia elettrica o termica, attraverso tecnologie appropriate.

Nel contesto medico-ambientale, l'energia solare è spesso discussa in relazione ai suoi potenziali benefici per la salute, come la riduzione dell'inquinamento atmosferico associato alla combustione di combustibili fossili. L'esposizione al sole può anche avere effetti sia positivi che negativi sulla salute umana. Da un lato, l'esposizione ai raggi UV del sole stimola la produzione di vitamina D, che è importante per la salute delle ossa e del sistema immunitario. D'altra parte, un'eccessiva esposizione al sole può causare scottature solari, invecchiamento precoce della pelle e aumentare il rischio di cancro della pelle.

Pertanto, l'energia solare non è una nozione medica di per sé, ma ha implicazioni e rilevanza per la salute umana e l'ambiente.

I composti di zinco sono sale o complessi che contengono ioni di zinco (Zn2+). Lo zinco è un elemento chimico con simbolo Zn e numero atomico 30. È un metallo di transizione grigio-bluastro, brillante, duttile e malleabile. I composti di zinco sono ampiamente utilizzati in medicina, industria e nella vita di tutti i giorno.

In campo medico, alcuni composti di zinco hanno proprietà antimicrobiche e sono usati come agenti terapeutici e profilattici per varie infezioni. Ad esempio, il solfato di zinco è talvolta utilizzato per trattare la dermatite da pannolino nei neonati e il morbo di Wilson, una malattia genetica che provoca l'accumulo di rame tossico nel corpo. Il cloruro di zinco è un ingrediente comune negli unguenti per le ferite e nei dentifrici.

Gli ioni di zinco svolgono anche un ruolo importante nella fisiologia umana come cofattori enzimatici e nella regolazione della risposta infiammatoria. Una carenza di zinco può portare a varie complicazioni di salute, tra cui una compromissione del sistema immunitario, la crescita stentata e problemi neurologici.

Tuttavia, è importante notare che l'assunzione di quantità eccessive di composti di zinco può essere tossica e causare effetti avversi sulla salute, come nausea, vomito, diarrea e dolori addominali. Pertanto, qualsiasi uso di composti di zinco per scopi medici dovrebbe essere supervisionato da un operatore sanitario qualificato.

In medicina, il termine 'solfuri' si riferisce a composti chimici che contengono zolfo e uno o più metalli. Questi composti possono essere dannosi per l'organismo umano se inalati, ingeriti o entrano in contatto con la pelle.

L'esposizione ai solfuri può verificarsi in diversi ambienti di lavoro, come miniere di carbone, fonderie e impianti di lavorazione del legno. L'inalazione di solfuri può causare irritazione agli occhi, al naso e alla gola, tosse, respiro difficoltoso e, in casi più gravi, possono verificarsi edema polmonare e morte.

L'ingestione accidentale di solfuri può causare vomito, diarrea, dolore addominale, convulsioni e, in alcuni casi, può essere fatale. Il contatto con la pelle può provocare irritazione, vesciche e ustioni.

In caso di esposizione a solfuri, è importante cercare immediatamente assistenza medica e allontanarsi dalla fonte di esposizione. Se si sospetta un'ingestione accidentale, non provocare il vomito e cercare assistenza medica immediata.

La nanotecnologia è un ramo della scienza e dell'ingegneria che si occupa dello studio, della progettazione, della sintesi, della manipolazione e dell'applicazione di materiali, dispositivi e sistemi a livello atomico, molecolare e macromolecolare con dimensioni comprese tra 1 e 100 nanometri (nm). Questa area di ricerca interdisciplinare combina principi di fisica, chimica, biologia, ingegneria e informatica per creare soluzioni innovative a problemi in vari campi, tra cui medicina, farmaceutica, elettronica, energia e ambiente.

In medicina, la nanotecnologia ha il potenziale per trasformare la diagnostica, la terapia e il monitoraggio dei disturbi della salute umana. Ad esempio, i nanomateriali possono essere utilizzati nello sviluppo di farmaci mirati che si accumulano selettivamente nei tessuti malati, riducendo al minimo gli effetti avversi sui tessuti sani. Inoltre, la nanotecnologia può contribuire all'identificazione precoce e alla diagnosi di malattie mediante l'uso di sensori e dispositivi nanometrici altamente sensibili e specifici.

Tuttavia, è importante notare che la nanotecnologia è ancora una tecnologia emergente e sono necessari ulteriori studi per comprendere appieno i suoi potenziali rischi e benefici per la salute umana e l'ambiente.

In medicina e scienza, il termine "nanostrutture" si riferisce a strutture create dall'uomo o presenti in natura con dimensioni comprese tra 1 e 100 nanometri (nm). Una nanometro è un miliardesimo di metro.

Le nanostrutture possono essere costituite da diversi materiali, come metalli, semiconduttori o polimeri, e possono avere forme e proprietà diverse. Alcune nanostrutture si verificano naturalmente, come le proteine, i virus e alcuni tipi di minerali. Tuttavia, la maggior parte delle nanostrutture sono progettate e create dall'uomo utilizzando tecniche di fabbricazione avanzate.

Le nanostrutture hanno proprietà uniche che dipendono dalle loro dimensioni ridotte. Ad esempio, possono avere una maggiore area superficiale rispetto alle strutture più grandi, il che può renderle più reattive o conduttive. Queste proprietà possono essere sfruttate in vari campi, come la medicina, l'ingegneria e l'elettronica.

In medicina, le nanostrutture vengono studiate per una varietà di applicazioni, tra cui il rilascio controllato di farmaci, la diagnosi precoce delle malattie e la terapia mirata dei tumori. Ad esempio, i nanomateriali possono essere utilizzati per creare sistemi di consegna di farmaci che proteggono il farmaco dal sistema immunitario fino a quando non raggiunge il bersaglio desiderato, come una cellula cancerosa. Inoltre, le nanostrutture possono essere utilizzate per creare sensori altamente sensibili e specifici che possono rilevare biomarcatori delle malattie a livelli estremamente bassi.

Tuttavia, l'uso di nanostrutture in medicina presenta anche alcune sfide e preoccupazioni, come la tossicità dei nanomateriali e la loro distribuzione nel corpo. Pertanto, è importante condurre ulteriori ricerche per comprendere meglio i potenziali rischi e benefici delle nanostrutture in medicina.

In chimica, un ossido è un composto binario formato dall'unione di ossigeno con uno o più elementi. Gli ossidi possono essere classificati in diverse categorie, a seconda del numero di ossidazione dell'ossigeno e degli effetti chimici e fisici che producono.

Alcuni esempi comuni di ossidi sono:

1. Ossido di carbonio (CO): un gas incolore, inodore e insapore altamente tossico, prodotto principalmente dalla combustione incompleta dei combustibili fossili.

2. Biossido di carbonio (CO2): un gas incolore, più pesante dell'aria, che si forma durante la combustione completa dei combustibili fossili e come prodotto del metabolismo cellulare negli esseri viventi.

3. Ossido di zolfo (SO2): un gas giallo-bruciato con un odore pungente, che si forma durante la combustione dei combustibili fossili contenenti zolfo, come il carbone e il petrolio.

4. Ossido di calcio (CaO): comunemente noto come "calce viva", è un composto altamente reattivo utilizzato in vari processi industriali, tra cui la produzione di cemento e la purificazione dell'acqua.

5. Ossido di magnesio (MgO): comunemente noto come "ossido di magnesio", è un composto altamente reattivo utilizzato in vari processi industriali, tra cui la produzione di acciaio e la produzione di ceramiche.

6. Ossidi metallici: sono ossidi che contengono stati di ossidazione positivi degli elementi metallici, come l'ossido di ferro (FeO) e l'ossido di rame (CuO).

7. Ossidi non metallici: sono ossidi che contengono stati di ossidazione negativi degli elementi non metallici, come l'ossido di zolfo (SO2) e l'ossido di carbonio (CO).

In medicina e nello specifico nel campo della nanotecnologia, i "nanofili" o "nanowires" sono fili sottilissimi con un diametro generalmente inferiore a 100 nanometri (nm) e una lunghezza che può arrivare fino a diversi micron. Questi fili estremamente sottili vengono solitamente realizzati in materiali come il silicio, l'ossido di metallo o il carbonio.

I nanofili possono essere utilizzati in una varietà di applicazioni biomediche, tra cui la biodetective e la biosensoristica, poiché sono in grado di rilevare molecole biologiche a livello singolo o di piccoli gruppi. Inoltre, i nanofili possono anche essere utilizzati per la consegna di farmaci mirata, poiché possono penetrare nelle cellule e rilasciare il farmaco in modo controllato.

Tuttavia, è importante notare che l'uso dei nanofili in ambito biomedico è ancora oggetto di studio e sperimentazione, e sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno i loro potenziali benefici e rischi.

L'analisi del malfunzionamento delle apparecchiature ( Equipment Malfunction Analysis) è un processo sistematico utilizzato per identificare la causa radice di un guasto o di un malfunzionamento in una particolare attrezzatura medica o tecnologica. Lo scopo di questa analisi è quello di comprendere appieno le cause che hanno portato al problema, in modo da poter sviluppare soluzioni appropriate per la riparazione o la sostituzione dell'apparecchiatura difettosa.

L'analisi del malfunzionamento delle apparecchiature può essere condotta utilizzando una varietà di metodi, tra cui:

1. Intervista al personale che ha utilizzato o riparato l'apparecchiatura, per raccogliere informazioni sulle circostanze che hanno portato al malfunzionamento.
2. Ispezione visiva dell'apparecchiatura, per identificare eventuali segni di danni fisici o usura.
3. Verifica delle impostazioni e dei parametri di funzionamento dell'apparecchiatura, per assicurarsi che siano stati configurati correttamente.
4. Test dell'apparecchiatura utilizzando strumenti di misura specifici, per valutarne le prestazioni e identificare eventuali anomalie.
5. Analisi dei dati di registro o di telemetria dell'apparecchiatura, per ricostruire l'andamento del malfunzionamento e individuare possibili cause.

Una volta raccolte tutte le informazioni necessarie, si procede all'analisi delle cause radice, che può essere svolta utilizzando tecniche di problem solving come il diagramma causa-effetto o l'albero dei guasti. L'obiettivo è quello di identificare la causa principale del malfunzionamento, in modo da poter sviluppare una soluzione efficace e duratura.

È importante sottolineare che l'analisi delle cause radice richiede un approccio sistematico e metodico, oltre a una buona conoscenza dell'apparecchiatura e del suo funzionamento. Spesso è necessario collaborare con altri professionisti, come ingegneri, tecnici e specialisti di settore, per poter affrontare il problema in modo completo ed efficace.

In medicina, la luminescenza si riferisce a un fenomeno in cui una sostanza emette luce dopo essere stata esposta a una certa forma di energia, come radiazioni, calore o l'assorbimento di fotoni. Questo fenomeno è dovuto all'emissione di fotoni da parte degli atomi o delle molecole eccitate della sostanza.

Un esempio comune di luminescenza in medicina è la imaging a risonanza magnetica (MRI) con contrasto utilizzando agenti luminescenti, come i composti di gadolinio. Quando tali agenti vengono iniettati nel corpo e sottoposti a un campo magnetico, diventano eccitati e quindi emettono un segnale luminoso che può essere rilevato da una macchina MRI.

Un altro esempio è l'utilizzo di sostanze luminescenti in biochimica per studiare le interazioni molecolari, come quelle tra enzimi e substrati. In questo caso, la luminescenza può essere utilizzata per rilevare e quantificare la formazione di prodotti di reazione o l'attività enzimatica.

In sintesi, la luminescenza è un fenomeno in cui una sostanza emette luce dopo aver assorbito energia, ed è utilizzata in diversi campi della medicina e biochimica per scopi diagnostici e di ricerca.

Ingegneria chimica è una disciplina dell'ingegneria che si occupa della progettazione e del controllo dei processi su larga scala che coinvolgono la trasformazione di materie prime in prodotti finiti. Questo include la comprensione e l'applicazione dei principi della chimica, fisica, matematica e ingegneria per lo sviluppo di processi e sistemi efficienti, sicuri e sostenibili.

Gli ingegneri chimici sono responsabili del design e dell'ottimizzazione delle apparecchiature e dei processi utilizzati in una varietà di industrie, tra cui la produzione di prodotti farmaceutici, alimentari, energetici, materiali e ambientali. Essi possono anche essere coinvolti nello sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento delle acque reflue, la riduzione delle emissioni di gas serra e l'energia rinnovabile.

In sintesi, l'ingegneria chimica è una disciplina che combina la conoscenza scientifica e ingegneristica per progettare, sviluppare e ottimizzare processi e sistemi di trasformazione su larga scala, al fine di produrre prodotti finiti in modo efficiente, sicuro e sostenibile.

La progettazione di apparecchiature, nota anche come disegno di dispositivi o ingegneria delle apparecchiature, è un processo interdisciplinare che comporta la concezione, lo sviluppo, il test e la produzione di apparecchiature mediche, strumenti diagnostici e altre attrezzature utilizzate nella pratica sanitaria. Questo campo dell'ingegneria richiede una comprensione approfondita della fisiologia umana, delle malattie e dei trattamenti, nonché competenze ingegneristiche specializzate in meccanica, elettronica, software e altri campi tecnici.

Il processo di progettazione di apparecchiature inizia con la definizione del problema medico o del bisogno clinico che l'apparecchiatura deve soddisfare. Gli ingegneri lavorano quindi a stretto contatto con i professionisti sanitari per sviluppare una soluzione progettuale che sia sicura, efficace e facilmente utilizzabile dai clinici.

La progettazione di apparecchiature richiede la considerazione di molti fattori diversi, tra cui:

* La sicurezza del paziente e dell'operatore
* L'efficacia clinica dell'apparecchiatura
* La facilità d'uso e l'ergonomia
* La compatibilità elettromagnetica (EMC) e la sicurezza elettrica
* Le normative e gli standard applicabili, come le linee guida dell'FDA o i regolamenti europei sui dispositivi medici
* La fattibilità tecnologica ed economica della produzione in serie.

Una volta completato il processo di progettazione, l'apparecchiatura deve essere sottoposta a test rigorosi per verificarne la sicurezza e l'efficacia prima di poter essere immessa sul mercato. Ciò può comportare studi clinici controllati o osservazionali, nonché test di laboratorio e di campo per valutare le prestazioni dell'apparecchiatura in condizioni reali.

In sintesi, la progettazione di apparecchiature è un processo complesso che richiede una stretta collaborazione tra ingegneri, professionisti sanitari e altri esperti per garantire la sicurezza e l'efficacia dell'apparecchiatura. Il processo di progettazione deve tenere conto di molti fattori diversi, tra cui la sicurezza del paziente e dell'operatore, l'efficacia clinica, la facilità d'uso, la compatibilità elettromagnetica e le normative applicabili. Una volta completato il processo di progettazione, l'apparecchiatura deve essere sottoposta a test rigorosi per verificarne la sicurezza e l'efficacia prima di poter essere immessa sul mercato.

In medicina, "amplifiers, electronic" si riferiscono a dispositivi elettronici utilizzati per aumentare la forza del segnale elettrico in diversi ambiti, come la diagnostica medica e la terapia. Questi amplificatori sono fondamentali in molte applicazioni biomediche, come l'elettrofisiologia, l'elettromiografia, l'elettrocardiografia (ECG) e l'enregistrazione dell'attività cerebrale (EEG).

Gli amplificatori elettronici per impieghi biomedici sono specificamente progettati per avere un'elevata sensibilità, una bassa rumorosità e un'elevata impedenza di ingresso. Questi dispositivi devono essere in grado di amplificare segnali deboli senza alterarli o introdurre artefatti indesiderati che potrebbero compromettere l'accuratezza dei dati registrati.

Gli amplificatori elettronici possono essere classificati in base alla loro configurazione, come ad esempio:

1. Amplificatori differenziali: questi dispositivi sono utilizzati per amplificare la differenza di potenziale tra due ingressi, riducendo al minimo il rumore e gli effetti delle interferenze comuni. Sono spesso impiegati in elettrofisiologia e nella registrazione dell'attività cerebrale.
2. Amplificatori operazionali: questi circuiti integrati sono comunemente utilizzati come amplificatori di base nei dispositivi biomedici. Possono essere configurati in diverse topologie, tra cui amplificatori differenziali e amplificatori non invertenti o invertenti.
3. Amplificatori a guadagno variabile: questi dispositivi consentono di regolare il livello di amplificazione del segnale in base alle esigenze specifiche dell'applicazione. Sono spesso utilizzati nella progettazione di strumenti di misura e di registrazione.

In sintesi, gli amplificatori elettronici sono componenti essenziali nei dispositivi biomedici che consentono di amplificare e purificare i segnali deboli provenienti da sensori o elettrodi. La scelta della configurazione e del tipo di amplificatore dipende dalle specifiche esigenze dell'applicazione e dalle caratteristiche del segnale da elaborare.

La conduttività elettrica, o conduttometria, è una proprietà fisica che misura la capacità di un materiale di consentire il flusso di corrente elettrica. In ambito medico, questo termine viene utilizzato per descrivere un metodo di laboratorio per valutare la permeabilità della membrana cellulare o la conducibilità ionica attraverso diversi tessuti biologici o fluidi corporei.

Nello specifico, la conduttività elettrica dei tessuti può essere utilizzata come indicatore di lesioni o patologie che alterano la normale struttura e composizione del tessuto, come ad esempio l'infiammazione, l'infezione o il cancro. La conduttività può essere misurata mediante l'utilizzo di elettrodi posti a contatto con il tessuto o attraverso l'analisi di campioni di fluido corporeo, come ad esempio il sudore o l'urina.

In sintesi, la conduttometria è una metodica di laboratorio che misura la conduttività elettrica dei tessuti o fluidi biologici, fornendo informazioni utili per la diagnosi e il monitoraggio di diverse patologie mediche.

L'ossido di zinco è un composto chimico con la formula ZnO. Si presenta come una polvere bianca o leggermente giallastra, insolubile in acqua ma solubile in acidi e alcali. Viene ampiamente utilizzato in campo medico e cosmetico come agente antibatterico, antinfiammatorio e protettivo della pelle. In medicina, l'ossido di zinco è comunemente usato come crema o unguento per il trattamento di dermatiti, ustioni, ferite e irritazioni cutanee. Ha anche proprietà lenitive e aiuta a proteggere la pelle dai danni dei raggi UV. Tuttavia, se ingerito o inalato in grandi quantità, può essere tossico.

In medicina e biologia, i nanotubi sono strutture tubulari estremamente sottili con almeno un diametro misurato in nanometri. Di solito si fa riferimento a due tipi principali di nanotubi: nanotubi di carbonio e nanotubi biologici.

I nanotubi di carbonio sono costituiti da fogli di grafene arrotolati in una struttura cilindrica. Possono avere proprietà meccaniche, elettriche e termiche uniche che li rendono interessanti per una varietà di applicazioni biomediche, come la consegna di farmaci, l'imaging cellulare e la rigenerazione tissutale.

I nanotubi biologici, d'altra parte, si verificano naturalmente in alcuni organismi viventi. Un esempio ben noto è il flagello batterico, un organulo filamentoso che consente ai batteri di muoversi nell'ambiente. Anche i nanotubi biologici possono avere potenziali applicazioni in medicina, come la consegna di farmaci e la riparazione dei tessuti.

È importante notare che l'uso di nanotubi in ambito medico è ancora oggetto di ricerca attiva e le loro effettive applicazioni cliniche sono ancora da stabilire. Inoltre, ci sono preoccupazioni per la sicurezza dei nanotubi di carbonio a causa del loro potenziale di causare infiammazione e danni ai tessuti, sebbene queste questioni siano ancora in fase di studio.

In medicina, il termine "manufatti" si riferisce a oggetti o dispositivi creati dall'uomo che vengono utilizzati in ambito medico o chirurgico. Questi possono includere una vasta gamma di strumenti, attrezzature e dispositivi impiantabili come protesi articolari, stent coronarici, pacemaker, valvole cardiache artificiali, piastre e viti per la chirurgia ortopedica, cateteri, endoscopi, strumenti per la chirurgia laparoscopica, e molto altro ancora.

I manufatti possono anche riferirsi a materiali utilizzati in odontoiatria, come corone, ponti e impianti dentali. Inoltre, i manufatti possono essere utilizzati per scopi diagnostici, come ad esempio le radiografie o le lastre utilizzate per visualizzare fratture o altre lesioni ossee.

In sintesi, i manufatti sono dispositivi medici o chirurgici che vengono utilizzati per prevenire, diagnosticare o trattare una varietà di condizioni mediche e possono essere realizzati con diversi materiali come metalli, plastiche, ceramiche o compositi.

La spettrometria a raggi gamma è una tecnica di analisi utilizzata per identificare e quantificare elementi radioattivi presenti in un campione. Essa si basa sulla misura dello spettro energetico dei raggi gamma emessi da un campione dopo essere stato esposto a radiazioni ionizzanti. Ogni elemento radioattivo ha un pattern caratteristico di emissione di energia, che può essere utilizzato per identificare e quantificare la presenza dell'elemento all'interno del campione. Questa tecnica è comunemente utilizzata in diversi campi, tra cui la fisica, la chimica, la medicina nucleare, l'ambientalismo e l'archeologia, per analisi qualitative e quantitative di materiali radioattivi.

In medicina e biologia, le tecniche biosensoriali si riferiscono a metodi analitici che utilizzano un dispositivo chiamato biosensore per rilevare e misurare specifiche molecole biologiche, composti chimici o fenomeni biologici. Un biosensore è costituito da due parti principali: un elemento di riconoscimento biomolecolare (come anticorpi, enzimi, DNA, cellule viventi o recettori) e un trasduttore che converte il segnale generato dal riconoscimento molecolare in un segnale misurabile elettrico, termico, ottico o magnetico.

Le tecniche biosensoriali sono utilizzate in una vasta gamma di applicazioni, tra cui:

1. Diagnosi medica: per rilevare e monitorare biomarcatori associati a malattie, come glucosio nel sangue per il diabete, proteine tumorali per il cancro o marker infettivi per malattie infettive.
2. Monitoraggio ambientale: per rilevare e misurare la presenza di sostanze chimiche tossiche o contaminanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo.
3. Sicurezza alimentare: per rilevare e quantificare microrganismi patogeni, allergeni o sostanze chimiche nocive negli alimenti e nelle bevande.
4. Ricerca biomedica di base: per studiare le interazioni molecolari tra biomolecole, come proteine, DNA, lipidi e carboidrati.
5. Sviluppo farmaceutico: per valutare l'efficacia e la sicurezza dei farmaci, nonché per monitorare i livelli di farmaci nel sangue durante il trattamento.

Le tecniche biosensoriali offrono diversi vantaggi rispetto ad altri metodi analitici, tra cui:

1. Alta sensibilità e specificità: le tecniche biosensoriali possono rilevare e quantificare molecole a basse concentrazioni con un'elevata selettività.
2. Velocità e semplicità: le tecniche biosensoriali richiedono meno tempo e sono più facili da eseguire rispetto ad altri metodi analitici tradizionali.
3. Basso costo: le tecniche biosensoriali possono essere realizzate con materiali a basso costo, rendendole accessibili per un'ampia gamma di applicazioni.
4. Miniaturizzazione e integrazione: le tecniche biosensoriali possono essere miniaturizzate e integrate in dispositivi portatili o wearable, offrendo la possibilità di misurazioni continue e in tempo reale.

Micro-Electrical-Mechanical Systems (MEMS) sono dispositivi miniaturizzati che integrano componenti elettrici ed elettro-meccanici su una singola substrato di silicio o altri materiali simili, con dimensioni generalmente comprese tra 1 e 100 micrometri (micron). Questi dispositivi possono contenere microstrutture meccaniche, sensori, attuatori, e circuiti elettrici integrati.

I MEMS vengono utilizzati in una varietà di applicazioni, tra cui la sensoristica, l'actuatoristica, la biochimica, la biomedicina e le telecomunicazioni. Ad esempio, i sensori MEMS possono essere utilizzati per misurare accelerazione, velocità angolare, pressione, forza, coppia, temperatura e altri parametri fisici o chimici. Gli attuatori MEMS possono essere utilizzati per controllare la posizione, la forma o l'orientamento di un oggetto o per manipolare fluidi o gas.

La tecnologia MEMS è stata sviluppata alla fine degli anni '80 ed è diventata una tecnologia abilitante importante in molte aree dell'ingegneria e della scienza. La miniaturizzazione dei componenti e l'integrazione di funzionalità multiple su un singolo substrato offrono vantaggi significativi in termini di prestazioni, affidabilità, costo e dimensioni rispetto ai dispositivi convenzionali.

In fisica e chimica, un elettrone è una particella subatomica fondamentale con una carica elettrica negativa ed una massa molto inferiore a quella di un protone. Gli elettroni sono uno dei componenti principali degli atomi e delle molecole e sono responsabili della conduzione di elettricità e di diversi fenomeni chimici.

Nel contesto medico, il termine "elettroni" può apparire in riferimento a tecniche di imaging medico che utilizzano radiazioni ionizzanti, come la tomografia computerizzata (TC) o la radiografia. In questi esami, un fascio di elettroni viene accelerato e fatto colpire una placca metallica all'interno di un tubo chiamato tubo radiogeno, che produce radiazioni X. Le radiazioni X vengono quindi utilizzate per creare immagini dettagliate dei tessuti interni del corpo umano.

Tuttavia, è importante notare che il termine "elettroni" non ha una definizione specifica o un ruolo diretto nella pratica clinica medica come tale.

In medicina e scienze biologiche, le nanoparticelle sono particelle microscopiche con dimensioni comprese tra 1 e 100 nanometri (nm) che presentano proprietà uniche dovute alle loro piccole dimensioni. Queste particelle possono essere prodotte da una varietà di sostanze, come metalli, polimeri o ceramici, e sono utilizzate in una vasta gamma di applicazioni biomediche, tra cui la diagnostica, la terapia e l'imaging.

Le nanoparticelle possono interagire con le cellule e i tessuti a livello molecolare, il che può portare a effetti sia positivi che negativi sulla salute. Ad esempio, le nanoparticelle possono essere utilizzate per veicolare farmaci direttamente alle cellule tumorali, riducendo al minimo gli effetti collaterali sui tessuti sani circostanti. Tuttavia, l'esposizione prolungata o ad alti livelli di nanoparticelle può causare infiammazione, danni ai polmoni e altri problemi di salute.

Pertanto, è importante condurre ulteriori ricerche per comprendere meglio i potenziali rischi e benefici delle nanoparticelle in ambito biomedico, nonché sviluppare metodi sicuri ed efficaci per la loro produzione e utilizzo.

"Gallio" non è un termine utilizzato nella medicina moderna. In passato, il termine "gallio" era talvolta usato per riferirsi alla malattia della colecistite, che è l'infiammazione della cistifellea. Tuttavia, questo non è più un uso comune o accettato in medicina.

La parola "gallio" deriva dal latino "galla", che significa "ghianda", e si riferisce alla somiglianza tra la forma della cistifellea e una ghianda. Tuttavia, l'uso di questo termine per descrivere la colecistite non è supportato dalla letteratura medica moderna.

Se hai domande sulla salute o sulla medicina, ti consiglio di consultare un professionista sanitario qualificato o di cercare informazioni affidabili su fonti mediche rispettabili.

Un "Electronic Nose" (e-nose) è un dispositivo tecnologico che imita la funzione del naso umano, in grado di rilevare e classificare odori o molecole organiche volatili (MOV) nell'aria. L'e-nose utilizza una serie di sensori chimici che reagiscono alle MOV e convertono i segnali in dati processabili da un computer. Questi dati vengono quindi analizzati ed elaborati mediante algoritmi di riconoscimento dei modelli per identificare e classificare gli odori. L'e-nose ha una vasta gamma di applicazioni in vari campi, come la medicina, l'agricoltura, l'industria alimentare, l'ambiente e la sicurezza.

In ambito medico, l'e-nose può essere utilizzata per la diagnosi precoce delle malattie, monitorando i cambiamenti nelle emissioni di MOV presenti nel respiro umano. Ad esempio, è stato dimostrato che l'e-nose è in grado di rilevare e distinguere tra diversi tipi di cancro, come il cancro ai polmoni, al seno e al colon, nonché altre condizioni mediche, come la malattia di Parkinson e l'asma. L'uso dell'e-nose in medicina offre potenzialmente un metodo non invasivo, rapido ed economico per la diagnosi precoce e il monitoraggio delle malattie.

La fotometria è una scienza che misura la capacità della luce di essere percepita dall'occhio umano o da sensori elettronici. Nella sua forma più semplice, la fotometria si occupa della misurazione della luminosità apparente delle sorgenti luminose e dell'intensità della luce riflessa dalle superfici.

In termini medici, la fotometria è spesso utilizzata per descrivere le proprietà di diversi dispositivi di illuminazione medicale, come lampade a fibra ottica o fonti di luce utilizzate durante procedure endoscopiche. La fotometria può anche essere utilizzata per misurare la quantità di luce trasmessa attraverso i tessuti del corpo umano, ad esempio nella spettroscopia di riflessione diffusa, che è una tecnica non invasiva utilizzata per rilevare cambiamenti nelle proprietà ottiche dei tessuti.

In sintesi, la fotometria è una scienza che si occupa della misurazione delle proprietà quantitative e qualitative della luce, con applicazioni in diversi campi, compreso quello medico.

I test di screening del sangue materno, noti anche come test di screening prenatale non invasivi (NIPT), sono esami di laboratorio effettuati sull'analisi del sangue di una donna in gravidanza per rilevare la presenza di determinati marcatori biochimici e genetici che possono indicare un rischio aumentato di avere un feto con anomalie cromosomiche o altre condizioni genetiche. I marcatori più comunemente testati includono la proteina associata alla frattura fetale (AFP), l'estriolo non coniugato (uE3), la gonadotropina corionica umana (hCG) e la sostanza inhibin A. Questi test vengono solitamente eseguiti tra le 10 e le 13 settimane e/o tra le 15 e le 20 settimane di gestazione. I risultati del test non forniscono una diagnosi definitiva, ma solo un rischio aumentato o ridotto di avere un feto affetto da anomalie cromosomiche come la sindrome di Down (trisomia 21), la sindrome di Edwards (trisomia 18) e la sindrome di Patau (trisomia 13). In caso di risultati positivi, ulteriori test diagnostici invasivi come l'amniocentesi o la villocentesi possono essere raccomandati per confermare la diagnosi.

In medicina, il termine "fisica" si riferisce allo studio e alla pratica della fisioterapia, che è una professione sanitaria dedicata al miglioramento della salute, del benessere e dell'attività fisica delle persone. Un fisico, noto anche come fisioterapista o terapista occupazionale, utilizza una varietà di tecniche per aiutare a ripristinare la funzione e il movimento del corpo, alleviare il dolore e promuovere la guarigione dopo un infortunio, una malattia o una disabilità.

Le tecniche utilizzate dai fisici possono includere esercizi di riabilitazione, massaggi terapeutici, trazioni spinali, calore o ghiaccio applicati al corpo, elettricità (come la stimolazione elettrica nervosa transcutanea o TENS) e altri trattamenti. I fisici lavorano spesso a stretto contatto con medici, infermieri e altri professionisti sanitari per fornire cure complete ai pazienti.

La fisica è una professione regolamentata che richiede una laurea in fisioterapia o terapia occupazionale e una licenza statale per esercitare. I fisici possono specializzarsi in aree specifiche della pratica, come la riabilitazione del movimento, la terapia manuale, la pediatria o il trattamento del dolore cronico.

La ottica e la fotonica sono termini che si riferiscono alla scienza e all'ingegneria della luce e dei suoi usi.

L'ottica è una branca della fisica che studia il comportamento e le proprietà della luce, inclusa la riflessione, la rifrazione, la diffrazione e la polarizzazione. L'ottica può essere ulteriormente suddivisa in diverse sottodiscipline, come l'ottica geometrica, l'ottica fisica e l'ottica quantistica.

La fotonica è una scienza interdisciplinare che si occupa della generazione, dell'emissione, del trasporto, della modulazione, del controllo, della guida, della conversione di energia e della rilevazione dei fasci di luce o dei fotoni. La fotonica è strettamente correlata all'ottica, ma si concentra maggiormente sull'uso pratico della luce per applicazioni tecnologiche, come la comunicazione ottica, le telecomunicazioni e i sensori ottici.

In sintesi, l'ottica è lo studio scientifico della luce, mentre la fotonica è l'applicazione ingegneristica della luce per scopi pratici.

In chimica, i crown ether sono composti organici ciclici che contengono atomi di ossigeno all'interno della struttura. Questi composti formano complessi stabili con ioni metallici, il che li rende utili come catalizzatori in diversi processi chimici. La parola "corona" si riferisce alla forma circolare della molecola e alla sua capacità di "cingerli" intorno, proprio come una corona reale.

Tuttavia, nonostante il loro uso in ambito chimico, i crown ether non hanno un'applicazione medica diretta. Non sono utilizzati come farmaci o nella diagnosi di malattie. Pertanto, non esiste una definizione medica specifica per questo termine.

La progettazione assistita da computer (CAD) in campo medico si riferisce all'uso di software e tecnologie informatiche per supportare la progettazione, pianificazione e simulazione di procedure mediche o dispositivi medici. Questo può includere la creazione di modelli 3D del corpo umano o di specifiche aree anatomiche per pianificare interventi chirurgici complessi, lo sviluppo di protesi su misura o l'ottimizzazione della forma e funzione di dispositivi medici.

L'obiettivo principale della CAD in medicina è quello di migliorare la precisione, l'efficienza e la sicurezza delle procedure mediche, riducendo al contempo il rischio di complicanze e errori umani. Grazie alla sua capacità di fornire visualizzazioni dettagliate e accurate del corpo umano, la CAD è diventata una tecnologia sempre più utilizzata in diversi campi della medicina, come la chirurgia ricostruttiva, l'ortopedia, la cardiologia e la neurologia.

In medicina, il termine "metalli" si riferisce a elementi chimici che possono condurre elettricità e calore. Alcuni metalli sono naturalmente presenti nell'ambiente e nel corpo umano, mentre altri possono essere aggiunti al corpo attraverso l'esposizione ambientale o medica.

Alcuni metalli, come il ferro e il rame, sono essenziali per la salute umana in quanto svolgono un ruolo importante nel mantenere le funzioni cellulari normali. Tuttavia, l'esposizione a livelli elevati di questi metalli o ad altri metalli tossici, come il piombo e il mercurio, può causare effetti avversi sulla salute.

L'esposizione ai metalli tossici può verificarsi attraverso varie fonti, tra cui l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, la contaminazione del suolo, l'inalazione di vapori o polveri metalliche, il consumo di cibi o bevande contaminate, o il contatto con oggetti contaminati.

L'esposizione a metalli tossici può causare una varietà di effetti avversi sulla salute, tra cui danni al sistema nervoso centrale, ai reni, al fegato e ad altri organi, anemia, problemi di sviluppo nei bambini, e altro ancora. Il trattamento dell'esposizione a metalli tossici dipende dalla natura e dalla gravità dell'esposizione e può includere la rimozione dell'esposizione, la terapia chelante per rimuovere il metallo dal corpo, e il trattamento dei sintomi.

La Teoria dei Quantici, nota anche come Meccanica Quantistica, non è direttamente correlata alla medicina, poiché si tratta di un ramo fondamentale della fisica che descrive il comportamento della materia e dell'energia a livello atomico e subatomico. Tuttavia, i principi della meccanica quantistica hanno avuto implicazioni significative in vari campi scientifici, compresa la biologia molecolare e la chimica fisica, che a loro volta possono influenzare la comprensione di alcuni fenomeni medici.

La Teoria dei Quantici è una teoria che descrive il comportamento delle particelle subatomiche, come elettroni, protoni e fotoni (particelle di luce), in termini di quantità discrete di energia note come "quantum" (plurale: "quanta"). Questa teoria è stata sviluppata per spiegare i risultati sperimentali che non potevano essere conciliati con le leggi classiche della fisica.

Alcuni principi chiave della Teoria dei Quantici includono:

1. Dualismo onda-particella: Le particelle subatomiche possono mostrare comportamenti sia di particelle che di onde, a seconda del modo in cui vengono osservate.
2. Principio di indeterminazione di Heisenberg: È impossibile conoscere simultaneamente e con precisione la posizione e la quantità di moto di una particella subatomica.
3. Funzione d'onda: Una funzione matematica che descrive lo stato quantico di un sistema, compresa la probabilità di trovare una particella in una determinata posizione o stato di moto.
4. Equazione di Schrödinger: Un'equazione fondamentale della meccanica quantistica che descrive come cambia nel tempo la funzione d'onda di un sistema quantico.
5. Principio di sovrapposizione: Un sistema quantico può esistere in una combinazione lineare di stati, e solo quando viene misurato il sistema collassa in uno stato definito.
6. Entanglement quantistico: Due o più particelle possono essere correlate in modo tale che l'osservazione di una particella influenzi immediatamente lo stato dell'altra, indipendentemente dalla distanza che le separa.

La Teoria dei Quantici ha avuto un impatto profondo sulla comprensione della natura fondamentale della realtà e ha portato allo sviluppo di nuove tecnologie come i laser, la risonanza magnetica nucleare (RMN) e l'informatica quantistica.

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  • Le tecnologie avanzate per la gestione termica in sistemi ad alta densità di potenza trovano applicazione in molteplici settori, quali semiconduttori, automotive e aeronautica, industria energetica, biomedicale, telecomunicazioni e settore spaziale. (fbk.eu)
  • La domanda globale di semiconduttori ad uso consumer e commerciale aumenta e con essa anche l'impronta di emissioni: questo rende fondamentale la collaborazione tra i leader di settore per aumentare l'uso delle rinnovabili e scegliere percorsi di crescita pi sostenibili. (mcter.com)
  • Le aziende sponsor collaboreranno per sviluppare il programma, ad esempio per identificare le aree e i fornitori su cui focalizzarsi, e per incoraggiare altre aziende del settore semiconduttori a prendere in considerazione il programma per agire sulle loro catena del valore. (mcter.com)
  • MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index (è un indice all'interno del quale vengono racchiuse le più grandi e liquide aziende Statunitensi che percepiscono i loro ricavi per almeno il 50% dal settore dei semiconduttori, ad esempio dalla produzione di semiconduttori o macchinari per la lavorazione degli stessi). (migliorietf.it)
  • PHLX SOX Semiconductor Sector Index (indice composto da società che operano nel settore dei semiconduttori, dalla progettazione alla vendita, passando per la produzione e la distribuzione). (migliorietf.it)
  • Bisogna notare che in questo momento il settore dei semiconduttori si sta letteralmente muovendo alla velocità della luce, e che gli equilibri di forza continuano a cambiare rapidamente. (tradingonline.com)
  • Alla luce dell'attuale crisi globale dei semiconduttori, è nata la proposta di regolamento che mira a garantire l'approvvigionamento dell'UE aumentando la produzione interna al fine di aiutare il settore in difficoltà a riprendersi dallo shock causato dalla pandemia. (futuro-europa.it)
  • In media, quasi l'80% dei fornitori delle aziende europee che operano nel settore dei semiconduttori ha sede al di fuori dell'UE. (futuro-europa.it)
  • Il Parlamento ha definito la sua posizione negoziale su due progetti di legge: uno sul "Chips Act", che mira a rafforzare la capacità tecnologica e l'innovazione nel settore dei semiconduttori, e un secondo sull'impresa comune "Chip" per aumentare gli investimenti e rafforzare l'ecosistema industriale europeo dei semiconduttori. (futuro-europa.it)
  • Un successivo DM, atteso nei prossimi mesi, definirà la data di apertura dello sportello per accedere al bando dedicato al settore dei semiconduttori. (gruppofinservice.com)
  • ATI nasce come una compagnia di semiconduttori ma si è sempre focalizzata al settore schede video. (messoanuovo.it)
  • Secondo i dati di Amkor, l'industria dei semiconduttori automobilistici registrerà uno dei tassi di crescita più rapidi dell'intera industria dei chip nei prossimi 5 anni. (borsainside.com)
  • Questa società è così importante per l'industria dei semiconduttori che l'amministrazione Trump prima, e quella Biden poi, hanno insistito fortemente sull'apertura di un impianto produttivo negli Stati Uniti. (tradingonline.com)
  • Per quanto riguarda l'industria dei semiconduttori, l'indice PHLX Semiconductor (SOX) guadagna l'1,19% a quota 3.196 punti. (elettronicaemercati.it)
  • La crisi dei semiconduttori è un fenomeno nell'industria dei circuiti integrati che avviene quando la domanda di chip di silicio supera l'offerta. (wikipedia.org)
  • Carenza semiconduttori, normalizzazione industria dei chip è vicina? (wallstreetitalia.com)
  • WSI Opinioni Economia Carenza di semiconduttori, la normalizzazione dell'industria dei chip è veramente vicina? (wallstreetitalia.com)
  • Infatti, sembra che il " Lead Time ", cioè il tempo che impiega un cliente, come un OEM o un progettista (come AMD o NVIDIA ), per ricevere i propri chip è arrivato a ben 20,2 settimane per i dispositivi a semiconduttori più avanzati e 26,5 settimane per microcontrollori e chip logici . (tomshw.it)
  • Si devono costruire chip in modo tridimensionale , impilando strati di chip semiconduttori uno sopra l'altro e realizzando un processore, un acceleratore e un pezzo di memoria come un sandwich. (zerounoweb.it)
  • Il confezionamento dei semiconduttori è l'ultima fase della creazione di un chip, quando le sue parti vengono collegate a un involucro di supporto che previene la corrosione e i danni. (borsainside.com)
  • Ciò migliorerà la competitività dell'ecosistema europeo dei semiconduttori e dell'industria europea in generale, promuoverà le Pmi, offrirà all'industria in tutta l'Ue un accesso più sicuro a chip evoluti, innovativi, performanti ed efficienti dal punto di vista energetico, contribuendo così anche al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo. (asvis.it)
  • Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 lug - Il gruppo taiwanese Tsmc, primo produttore al mondo di semiconduttori, ha minimizzato l'impatto delle restrizioni cinesi alle esportazioni di due metalli rari essenziali per la fabbricazione dei chip. (taipeieco.it)
  • Dopo le acquisizioni strategiche di fonderie di semiconduttori del 2021-22, Intel è diventata l'unica società che si occupa di tutte le fasi della costruzione dei suoi chip. (tradingonline.com)
  • Il colosso della Silicon Valley ora è in grado di progettare i chip, produrre i semiconduttori necessari e assemblarli nel prodotto finito. (tradingonline.com)
  • Saranno definite apposite tabelle di marcia affinché l'Europa sia in grado di progettare e produrre i chip più avanzati, aumentando la sua quota della produzione globale di semiconduttori al 20% entro il 2030. (fasi.eu)
  • Tutte le 25 principali aziende di semiconduttori al mondo usano JMP. (jmp.com)
  • Fornitori di semiconduttori e aziende automobilistiche collaborano per raggiungere questo obiettivo comune e portare avanti l'innovazione automobilistica per una esperienza di guida di alto livello. (emcelettronica.com)
  • Nel frattempo, il 3 novembre 2023 è stata inaugurata a Pavia la Fondazione Chips.It , il Centro italiano per il design dei microprocessori, che dovrà coordinare progetti di ricerca e design tra università e aziende. (gruppofinservice.com)
  • L'anno prossimo, le aziende cinesi padroneggeranno una serie di tecnologie avanzate per i semiconduttori, tra cui il processo di produzione a 14 nm e saranno pronti a produrre in serie le proprie DRAM, NAND, modem e persino CPU che in un futuro molto prossimo daranno loro totale indipendenza dall'Occidente . (totalcomputer.it)
  • Secondo quanto riportato dai media stranieri, per garantire la fornitura di circuiti integrati come le tecnologie 5G e IoT, e per soddisfare la crescente domanda di prodotti come memorie flash, memorie DRAM, CPU e circuiti analogici, il governo nazionale e le aziende stanno attivamente perseguendo piani controllabili in modo indipendente per promuovere lo sviluppo dell'industria dei semiconduttori . (totalcomputer.it)
  • Una volta prodotti, possiamo aiutarvi a trasportare e distribuire i semiconduttori. (dsv.com)
  • Dal lancio di Nintendo della Wii TM nel 2006, ST ha rafforzato le relazioni con Nintendo consegnando semiconduttori avanzati ed espandendo il suo portafoglio prodotti per adattarlo in modo ottimale alle nuove applicazioni di gioco, " ha dichiarato Marco Cassis, Executive Vice President e Presidente della regione Asia Pacifico di STMicroelectronics. (st.com)
  • ST è leader globale nei semiconduttori e fornisce prodotti e soluzioni intelligenti e efficienti dal punto di vista del consumo di energia che danno vita ad applicazioni elettroniche di uso quotidiano. (st.com)
  • Crescita prevista del mercato dei semiconduttori utilizzati nell'industria automobilistica con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 15% a 136,8 miliardi di dollari nel periodo 2023-2027. (borsainside.com)
  • La carenza delle memorie sta creando un boom nel mercato dei semiconduttori", ha dichiarato Andrew Norwood, research vice president di Gartner. (fortronic.it)
  • Il mercato delle memorie è in forte espansione, con una previsione delle entrate che dovrebbe aumentare del 52% nel 2017, e dovrebbe scuotere il market share dei produttori di semiconduttori. (fortronic.it)
  • Circa il 20% del fatturato di Amkor proviene dalla produzione di semiconduttori per il mercato dell'informatica e dei computer ad alte prestazioni. (borsainside.com)
  • Catalyze il primo programma di collaborazione tra i principali leader delle tecnologie industriali e del mercato dei semiconduttori creato per abbattere le emissioni della supply chain. (mcter.com)
  • Secondo Fortune Business Insights, il mercato dei semiconduttori avrà un tasso annuo di crescita del 12,9% tra il 2022 e il 2029, passando da un mercato da $573 miliardi a uno da $1.380 miliardi. (tradingonline.com)
  • Il fatturato combinato dei primi 25 fornitori di semiconduttori è aumentato del 2,8% e rappresenta il 77,5% del mercato. (channelcity.it)
  • Amkor Technology (AMKR) è uno dei principali fornitori mondiali di servizi di confezionamento e test di semiconduttori esternalizzati. (borsainside.com)
  • Altra implementazione dei semiconduttori è rappresentata dai sistemi avanzati di assistenza alla guida ( ADAS ) ad alte prestazioni. (emcelettronica.com)
  • In qualità di partner, offriamo soluzioni su misura e flessibili per migliorare la vostra catena di fornitura di semiconduttori e fornirvi un vantaggio competitivo in questo ambiente in rapida evoluzione. (dsv.com)
  • Stime recenti collocano il costo della politica cinese zero-Covid a circa 46 miliardi di dollari al mese (3,1% del PIL), mentre Brian Deese , direttore del National Economic Council degli Stati Uniti, stima che la carenza di semiconduttori " probabilmente ha tolto un intero punto percentuale del PIL nel 2021 " (stime al 31 marzo 2022). (wallstreetitalia.com)
  • La cattiva notizia però è che solo il 30% dei produttori dei semiconduttori utilizzano l'AI a supporto delle loro attività (fonte McKinsey, 2022). (lineaedp.it)
  • Il 2022 è iniziato con la carenza di molti dispositivi a semiconduttore, con conseguente allungamento dei tempi di consegna e aumento dei prezzi, che ha portato alla riduzione della produzione di apparecchiature elettroniche per molti mercati finali. (channelcity.it)
  • Questo permetterebbe ai produttori di ridurre la dipendenza dalle catene di fornitura di altri Paesi e di sostenere la produzione interna di semiconduttori, la ricerca e lo sviluppo . (wallstreetitalia.com)
  • Per quanto riguarda il Chips Act, i deputati hanno approvato il testo adottato dalla commissione industria, che propone misure per sostenere la produzione ii semiconduttori di nuova generazione e dei microchip quantistici, e la creazione di una rete di centri per affrontare la carenza di competenze e attrarre nuovi talenti in materia di ricerca, progettazione e produzione. (futuro-europa.it)
  • La crescente domanda di efficienza all'interno di strutture per la produzioni di semiconduttori e componenti elettronici ha determinato una richiesta sempre maggiore di azoto. (atlascopco.com)
  • Il processo di produzione di semiconduttori e componenti elettronici è un processo ad altissimo consumo energetico. (atlascopco.com)
  • Le nostre unità di controllo della temperatura garantiscono temperature altamente accurate e costanti nel processo di produzione di componenti elettronici e semiconduttori. (huber-online.com)
  • Tuttavia, il funzionario ha riferito a Reuters che l'amministrazione Biden rimane concentrata sull'impedire alla Cina di usare tecnologie degli Stati Uniti e degli alleati per sviluppare linee di produzione per semiconduttori all'avanguardia che potrebbero modernizzare l'esercito cinese. (investing.com)
  • L'8 febbraio, la Commissione ha adottato una serie di misure per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, la resilienza e la leadership tecnologica dell'Ue nell'ambito delle tecnologie e delle applicazioni dei semiconduttori . (asvis.it)
  • Riconosciamo che i componenti, le apparecchiature e le infrastrutture utilizzate nell'industria dei semiconduttori rappresentano un valore importante per la tua attività. (dsv.com)
  • Insieme a Schneider Electric incoraggeranno i fornitori di tutto l'ecosistema dei semiconduttori a unirsi al programma e aiutare ad accelerare l'utilizzo di energia rinnovabile a tutti i livelli della catena del valore, per costruire un futuro a basse emissioni. (mcter.com)
  • Intel ha annunciato un piano di investimenti decennale da 80 miliardi di euro, da realizzare lungo l'intera catena del valore dei semiconduttori europea. (camcom.it)
  • Un aiuto può arrivare dall'intelligenza artificiale (AI) che se impiegata correttamente può aumentare la resilienza della catena di approvvigionamento nell'industria dei semiconduttori ed in particolare ha interessanti applicazioni in varie fasi per migliorare la ricerca e la progettazione: dalla produzione, alla vendita, fino alle operations. (lineaedp.it)
  • I vincoli di approvvigionamento globale hanno evidenziato quanto siano cruciali i semiconduttori in tutti i settori e l'importanza di mantenere un livello di scorte sufficiente per garantire al minimo i disagi . (wallstreetitalia.com)
  • La carenza di semiconduttori è dovuta a un classico disallineamento di domanda/offerta nel ciclo dei semiconduttori, scatenato dalla pandemia. (wallstreetitalia.com)
  • La domanda globale di semiconduttori nel 2021 è cresciuta del +26%, ma non è accompagnata da un incremento tempestivo dell'offerta, con conseguenze su tempi di consegna e aumenti nei prezzi. (camcom.it)
  • La carenza di semiconduttori è destinata a peggiorare? (tomshw.it)
  • Stando ad un recente articolo pubblicato da Bloomberg , la carenza di semiconduttori continua a peggiorare. (tomshw.it)
  • La crisi di semiconduttori iniziata nel 2020 interessa oltre 170 ambiti di produzione industriale e ha portato a gravi carenze e attese tra i consumatori per schede video, console per videogiochi, automobili e altri dispositivi elettronici. (wikipedia.org)
  • Ciò implica che deve intensificarsi la collaborazione tra fornitori di semiconduttori , ingegneri di sistema e produttori automobilistici. (emcelettronica.com)
  • La produzione di circuiti integrati dipende da una filiera estremamente complessa e interdipendente a cui partecipano paesi di tutto il mondo, basti pensare che una grande azienda di semiconduttori può contare fino a 16.000 fornitori altamente specializzati situati in diversi paesi. (futuro-europa.it)
  • I termostati e i raffreddatori di processo migliorano l'efficienza e la qualità nella produzione di microelettronica e componenti a semiconduttore. (huber-online.com)
  • Mentre si assiste a tutto ciò, a livello tecnologico si è chiamati a gestire la "scomparsa" della Legge di Moore, quella che prima "ci garantiva che ogni nuova generazione di tecnologia dei semiconduttori ci avrebbe permesso di essere più veloci, quasi gratis. (zerounoweb.it)
  • Si deve quindi continuare a migliorare la densità e l'efficienza della tecnologia dei semiconduttori" spiega Haas. (zerounoweb.it)
  • HANOI, Vietnam: In occasione della visita di Stato del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Vietnam, il Presidente di FPT Corporation (FPT) Truong Gia Binh ha auspicato la collaborazione e il sostegno statale dei governi vietnamita e statunitense per lo sviluppo della forza lavoro, dell'intelligenza artificiale (IA) e dell'industria dei semiconduttori. (bitcity.it)
  • L'European Chips Act (o Legge europea sui semiconduttori) punta all'aumento della produzione di semiconduttori in Europa. (futuro-europa.it)
  • Supportiamo la costruzione di fabbriche di semiconduttori organizzando il trasporto e la logistica di tutti i materiali da costruzione necessari per questi impianti di produzione altamente specializzati. (dsv.com)
  • se anche tu vuoi investire su questi materiali , quindi, continua la lettura di questo articolo e scoprirai i migliori ETF su semiconduttori . (migliorietf.it)
  • Amkor fornisce servizi di outsourcing nella produzione e nel test di semiconduttori. (borsainside.com)
  • In un semiconduttore, per esempio, l'iniezione di carica per mezzo di un impulso infrarosso della durata di pochi femtosecondi può portare il materiale in uno stato conduttivo, realizzando interruttori elettro-ottici ultraveloci, una pietra miliare che permetterà di aumentare la velocità limite con cui si processano i dati e si codifica l'informazione. (polimi.it)
  • TotalComputer.it - I nostri partner , tra cui Google, possono memorizzare, condividere e gestire i dati dell'utente per fornire annunci personalizzati. (totalcomputer.it)
  • Eppure è proprio così: senza ASML, nessuna società sarebbe in grado di produrre semiconduttori. (tradingonline.com)
  • L'attuale crisi globale dei semiconduttori è un fenomeno iniziato già da alcuni anni con la guerra tecnologica USA-Cina , snodo cruciale della più ampia competizione per la supremazia tecnologica mondiale, accelerata dalla pandemia. (camcom.it)
  • Nel 2020, I semiconduttori cinesi faranno passi da gigante in alcune aree . (totalcomputer.it)
  • In Europa, la Commissione ha annunciato un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema dei semiconduttori, che aggiungerà 15 miliardi di euro ai 30 miliardi di euro già previsti. (wallstreetitalia.com)
  • L' Europa rappresenta il 20% del fabbisogno mondiale di semiconduttori, ma realizza solo il 10% della produzione, con una dipendenza elevata da forniture estere. (camcom.it)
  • Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione (M1.C2 - Inv 5.2), che mette a disposizione 750 milioni di euro per finanziare investimenti strategici, innovativi e progetti di filiera che prevedono, tra i beneficiari, anche la filiera della microelettronica e dei semiconduttori. (camcom.it)
  • Infineon Technologies AG , Neubiberg, Germany, propone semiconduttori per sistemi adatti alle esigenze attuali della società moderna: efficienza energetica, mobilità e sicurezza. (zeroemission.show)
  • I semiconduttori stanno aiutando i produttori di automobili a ridurre l'ingombro delle batterie, abbassare i costi, ridurre la complessità di progettazione e soddisfare i requisiti di sicurezza, il tutto per creare il veicolo del futuro. (emcelettronica.com)
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