Pesquisadores brasileiros
criam novo aparato que faz objeto levitar com som
Ricardo Aguiar
Revista Pesquisa Fapesp
Revista Pesquisa Fapesp
Fazer objetos
levitarem usando apenas o som pode parecer truque de mágica, mas não é.
Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) desenvolveram um dispositivo
que faz exatamente isso. A novidade desse levitador em relação a outros já
produzidos é que ele permite um controle maior de partículas. A tecnologia
poderá facilitar a manipulação de materiais perigosos ou substâncias químicas
sensíveis, como compostos usados na fabricação de produtos farmacêuticos.
O aparato capaz de
fazer pequenas gotas de poliestireno flutuarem no ar, desenvolvido no
laboratório do engenheiro Julio Adamowski na Escola Politécnica da USP,
consiste basicamente em duas partes. Uma delas, de formato cilíndrico, é
responsável pela emissão de ondas sonoras de alta frequência, inaudíveis para o
ser humano. É o transdutor. A outra, o refletor, tem formato côncavo e é
posicionada abaixo da primeira para refletir as ondas produzidas e assim
produzir a levitação.
Equipamentos desse
tipo não são novidade. Um dos primeiros levitadores acústicos foi descrito na
literatura científica em 1933 por pesquisadores alemães. O princípio por trás
da flutuação das partículas continua similar para a maioria dos levitadores
atuais e tem como base o fenômeno da ressonância.
Depois de emitidas,
as ondas ricocheteiam diversas vezes entre o transdutor e o refletor. No
caminho, interagem entre si e geram ressonância, criando uma onda com pontos de
mínima (nós) e máxima pressão acústica. Essa onda é conhecida como estacionária
porque os nós são pontos fixos, como se tivesse um formato de 8 com o nó no
centro. Quando uma partícula é depositada nessa onda estacionária, a pressão
produzida pelo som contrabalança a força da gravidade e faz com que ela fique
suspensa no ar, assentada no nó de pressão da onda.
O problema é que
para gerar a ressonância o transdutor e o refletor precisam ficar separados por
uma distância bastante específica – o valor precisa ser um múltiplo de meio
comprimento de onda. Essa regulação torna difícil o transporte de partículas,
pois qualquer movimento de uma das partes do equipamento interrompe a
ressonância e, consequentemente, a levitação. A ideia dos pesquisadores, então,
foi desenvolver um levitador não ressonante.
"Fizemos um
transdutor com diâmetro pequeno", explica Marco Andrade, físico da USP e
principal responsável pelo projeto, conduzido em colaboração com Adamowski e o
engenheiro eletricista Nicolás Pérez, da Universidade da República, no Uruguai,
que passou um período na USP graças a um auxílio FAPESP. "Desse modo,
somente uma pequena fração das ondas é refletida novamente por ele." A
inovação do dispositivo está no fato de que, com ele, bastam pouquíssimas
reflexões entre transdutor e refletor para que uma onda estacionária seja
formada.
Como a ressonância
deixa de ser necessária, não há mais a obrigação de se fixar com precisão a
distância entre as duas partes do equipamento. Na verdade, conforme eles se
afastam ou se aproximam, o número de nós da onda estacionária muda, o que pode
permitir a levitação de várias partículas ao mesmo tempo. Além disso, basta
movimentar o refletor em relação ao transdutor para manipular essas partículas.
O mecanismo é mais
elegante e eficaz em relação ao método ressonante, mas tem uma desvantagem. A
pressão gerada pelas ondas sonoras é menor do que a gerada quando há
ressonância, o que limita o peso das partículas que consegue levitar.
"Anteriormente,
já havíamos construído um levitador ressonante capaz de levitar esferas de aço,
que são cerca de 150 vezes mais densas do que o poliestireno", diz o pesquisador.
"Por esse motivo, nosso próximo passo é aperfeiçoar o novo dispositivo.
Pretendemos desenvolver um levitador não ressonante capaz de levitar partículas
mais pesadas, como gotas de líquidos e metais."
Aplicações
Levitadores
acústicos ressonantes já são comercializados, com uso ainda bastante restrito à
área acadêmica. A levitação por ondas de som é utilizada em pesquisas na área
de ciências biológicas, ciência dos materiais e química analítica. Pode-se, por
exemplo, levitar uma amostra de líquido e analisá-la com técnicas de
espectroscopia.
Andrade considera
que haverá, no futuro, um grande potencial de aplicação de levitadores
acústicos na manipulação de materiais perigosos – corrosivos ou superaquecidos
– e também na indústria farmacêutica. Pesquisadores do Argonne National
Laboratory, do Departamento de Energia dos Estados Unidos, por exemplo, buscam
usar a técnica para melhorar a eficiência de certos medicamentos. A levitação
de gotículas que contêm o princípio ativo de drogas evita a sua cristalização.
Isso faz com que, ao serem ingeridas posteriormente, sejam mais bem absorvidas pelo
organismo.
Outra possível
aplicação pode interessar às crianças. Para Andrade, a levitação acústica
poderá também criar uma nova geração de brinquedos de alta tecnologia.
"Como um levitador acústico é um dispositivo relativamente simples de ser
construído, acreditamos que, em breve, teremos brinquedos baseados nessa
técnica."
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