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O cientista Lee Seok Woo disse que uma cena do filme "Missão Impossível" inspirou sua mais recente invenção: baterias para lentes de contato inteligentes.

No quarto filme da série, um agente usa lentes de contato com capacidade de reconhecimento facial e rastreamento ocular. Lee queria tornar essa lente uma realidade.

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Transcrição
00:00Imagine colocar uma bateria nessa lente de contato.
00:04Qual será a aparência dela? O que ela pode fazer?
00:07Pesquisadores de Singapura desenvolveram uma bateria ultra-fina
00:10que pode ser incorporada às lentes de contato,
00:13transformando-as em lentes inteligentes.
00:16A melhor parte, ela pode ser alimentada por lágrimas.
00:19Vamos ver como isso funciona.
00:23Por mais de uma década,
00:25empresas de todo o mundo tentaram criar lentes de contato inteligentes,
00:28mas nunca conseguiram incorporar componentes eletrônicos
00:31para criar uma bateria segura.
00:34Inspirado em uma cena do filme Missão Impossível,
00:37o professor Li Wu usou sua experiência em baterias
00:40para resolver o problema de fornecimento de energia
00:43para lentes inteligentes.
00:45Ele lidera a equipe de desenvolvimento de baterias
00:47da Escola de Engenharia Elétrica e Eletrônica
00:49da Universidade Tecnológica de Nanyang.
00:52Professor, muito obrigada por receber a nossa equipe.
00:55Pode nos contar mais sobre essa tecnologia em que está trabalhando?
00:57Bem, quando eu decidi trabalhar na produção
01:00de uma lente de contato inteligente
01:02e na fonte de alimentação dela,
01:06eu estava bastante preocupado com a segurança,
01:09porque a bateria de íons de lítio
01:11tem o risco de explosão ou incêndio.
01:14Por isso, eu estava pensando em como fazer uma bateria segura.
01:18Então, eu percebi que, bem,
01:21a substância da lágrima também pode ser o eletrólito,
01:25porque essa solução contém cloreto de sódio,
01:29ou seja, sal.
01:30Então, nós substituímos o eletrólito orgânico inflamável
01:34por essa solução de lágrima.
01:36Em seguida, nós desenvolvemos o material do eletrodo
01:39que funciona com esses íons de sal.
01:41E então, nós implantamos esse eletrodo dentro da lente de contato,
01:45o que significa que nós podemos reduzir o volume da bateria.
01:50A bateria tem só 0,2 milímetros
01:53e se encaixa em uma lente de meio milímetro.
01:57Para testar se ela não obstrui a visão do usuário da lente,
02:00a equipe usou um globo ocular humano artificial
02:02que imita a aplicação real da lente inteligente.
02:05Nós não queremos a presença de partículas pelo globo ocular,
02:09por isso temos que garantir a resistência mecânica da lente.
02:12Por isso, nós também decidimos que a espessura da bateria deve ser mínima.
02:17Quanta eletricidade ela pode armazenar?
02:20Atualmente, a tensão de saída da nossa bateria é de cerca de 0,5 volt.
02:27Isso não é suficiente para operar o dispositivo eletrônico convencional.
02:32Por isso, nós estamos trabalhando agora no desenvolvimento
02:35de um novo material de eletrodo,
02:37que pode fornecer uma saída de tensão mais alta e maior capacidade.
02:41E como a bateria é carregada?
02:43Há duas maneiras.
02:44O método tradicional.
02:46Basta conectar um fio, assim como você carrega o celular.
02:50E nós também precisamos de uma almofada de metal exposta
02:54fora do hidrogel da lente de contato.
02:56Então, ela pode entrar em contato com outra almofada elétrica
03:01enquanto você estiver tirando a lente.
03:05E o método químico?
03:06Nós ainda descobrimos que a glicose pode carregar nosso material de eletrodo.
03:12Nós revestimos a enzima que trabalha com glicose no eletrodo.
03:17E então, nós colocamos a bateria da lente de contato dentro de um recipiente
03:21e adicionamos uma determinada concentração da solução de glicose.
03:26O sistema convencional permite que a bateria seja carregada até 200 vezes,
03:32enquanto a glicose permite apenas 15 vezes.
03:35Após 8 horas de carga na solução de glicose,
03:38a bateria atinge 80% da capacidade total.
03:41E então, poderá ser usada por algumas horas durante o dia.
03:44Como as lágrimas contêm glicose, elas também podem alimentar a bateria.
03:48Para demonstrar como essa tecnologia funciona,
03:51eu conversei com Lee Dong Kang,
03:53um estudante de doutorado que faz parte da equipe de pesquisa.
03:57Primeiro, eu gostaria de mostrar a tensão de saída do nosso dispositivo.
04:01Podemos usar isso para mostrar a tensão da lente.
04:070.3 volts, certo?
04:09Sim, porque esta bateria é carregada com biocombustível.
04:13E se você a mergulhar por mais tempo ou carregá-la eletricamente,
04:17a tensão será maior.
04:19O eletrodo da lente é feito de um pigmento azul
04:23semelhante ao encontrado nos tecidos jeans
04:25e pode ajudar a identificar altos níveis de glicose.
04:30Essa lente é a nossa lente para detecção de glicose sem energia.
04:35Aqui você pode ver que ela tem quatro padrões azuis
04:38e quando você a coloca em seus olhos,
04:41há uma mudança de cor, maior nível de glicose, mais azul.
04:45Mais do que as lentes de contato tradicionais,
04:49as lentes inteligentes têm o potencial de ir além de apenas corrigir a visão do usuário.
04:54Você também pode monitorar a saúde ou algumas doenças
04:57para detectar o sinal da solução lacrimal ou do globo ocular.
05:02E o que ocorre quando se trata de realidade aumentada,
05:07armazenamento de dados e conexão dos olhos com a internet?
05:10A lente de contato inteligente tem um volume limitado.
05:14Ela precisa conter uma tela,
05:16especialmente para aplicativos de inteligência artificial,
05:19e terá o mínimo de potência de computação.
05:23Por isso pode ser difícil implantar todos os dispositivos
05:26em uma única lente de contato inteligente.
05:30Como acontece com todo produto que entra no mercado,
05:33essa tecnologia apresenta desafios.
05:35O maior deles é a limitação de espaço da lente para acomodar uma bateria maior.
05:40E claro, a tecnologia precisa ser patenteada
05:43antes que as lentes inteligentes se tornem realidade.
05:47Essa inovação revolucionária
05:48certamente tem possibilidades interessantes para o futuro,
05:52potencialmente transformando a maneira como usamos algo tão comum como lentes de contato.
05:57E embora a pesquisa ainda esteja em andamento,
06:00vale a pena ficar de olho nessa tecnologia.
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