Microscópio de força atômica e tunelamento: com ele é possível visualizar e manipular objetos de dimensões nanométricas (cem mil vezes menores que a espessura de um fio de cabelo). Foto: Pedro Bolle / USP Imagens
Controlador do microscópio de força atômica e tunelamento – Foto: Pedro Bolle / USP Imagens
Microscópio de força atômica e tunelamento: com ele é possível visualizar e manipular objetos de dimensões nanométricas (cem mil vezes menores que a espessura de um fio de cabelo). Foto: Pedro Bolle / USP Imagens
Microscópio de força atômica e tunelamento: com ele é possível visualizar e manipular objetos de dimensões nanométricas (cem mil vezes menores que a espessura de um fio de cabelo). Foto: Pedro Bolle / USP Imagens
Professor Henrique Eisi Toma – Foto: Pedro Bolle / USP Imagens
Conchas – Foto: Pedro Bolle / USP Imagens
Conchas – Foto: Pedro Bolle / USP Imagens
Soluções usadas em experiências de nanotecnologia – Foto: Pedro Bolle / USP Imagens
Soluções usadas em experiências de nanotecnologia – Foto: Pedro Bolle / USP Imagens
Visualizando o interior de uma célula com microscopia Raman confocal. Essa técnica permite fazer o mapeamento químico das moléculas presentes na célula. Foto: Pedro Bolle / USP Imagens
Nanopartículas de ouro com feixe de laser – Foto: Pedro Bolle / USP Imagens
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