WEBVTT 00:00:01.205 --> 00:00:05.268 Quando entrei no ensino secundário com o meu novo telemóvel da Nokia, 00:00:05.312 --> 00:00:07.984 pensava que tinha o substituto novo e mais moderno 00:00:08.018 --> 00:00:10.824 para o meu antigo "walkie-talkie" cor-de-rosa princesa. 00:00:10.897 --> 00:00:13.689 Só que agora, os meus amigos e eu podíamos enviar mensagens 00:00:13.703 --> 00:00:16.221 ou falar uns com os outros onde quer que estivéssemos, 00:00:16.242 --> 00:00:17.432 em vez de fingir, 00:00:17.444 --> 00:00:20.054 quando corríamos nos nossos quintais. 00:00:20.477 --> 00:00:22.043 Vou ser honesta. 00:00:22.207 --> 00:00:26.324 Naquela época, eu não pensava muito sobre como eram feitos estes aparelhos. 00:00:26.458 --> 00:00:28.909 Geralmente apareciam na manhã de Natal, 00:00:28.953 --> 00:00:32.410 portanto, talvez fossem feitos pelos elfos na oficina do Pai Natal. NOTE Paragraph 00:00:32.875 --> 00:00:35.078 Vou fazer-vos uma pergunta. 00:00:35.102 --> 00:00:38.761 Quem acham que são os reais duendes que fazem estes aparelhos? 00:00:39.333 --> 00:00:41.826 Se eu perguntar isto a muitas pessoas que conheço, 00:00:41.850 --> 00:00:45.203 dirão que são os engenheiros informáticos de Silicon Valley, 00:00:45.237 --> 00:00:47.513 que programam os códigos. 00:00:47.561 --> 00:00:49.788 Mas muito tem de acontecer a estes dispositivos 00:00:49.792 --> 00:00:52.691 antes de eles estarem preparados para qualquer tipo de código. 00:00:52.715 --> 00:00:55.643 Estes aparelhos começam a um nível atómico. 00:00:55.757 --> 00:00:57.601 Então, se me perguntarem, 00:00:57.645 --> 00:01:00.586 os verdadeiros duendes são os químicos. 00:01:00.875 --> 00:01:03.552 Isso mesmo, eu disse os químicos. 00:01:04.125 --> 00:01:08.064 A química é a heroína das comunicações eletrónicas. 00:01:08.208 --> 00:01:10.976 E hoje o meu objetivo é convencer-vos 00:01:11.000 --> 00:01:12.827 a concordarem comigo. NOTE Paragraph 00:01:13.667 --> 00:01:15.889 Vamos começar de forma simples, 00:01:15.923 --> 00:01:19.958 e vejam o interior destes aparelhos insanamente viciantes. 00:01:20.042 --> 00:01:21.979 Porque, sem química, 00:01:22.083 --> 00:01:26.006 o que é uma autoestrada de informação que adoramos, 00:01:26.030 --> 00:01:29.773 seria apenas um pisa-papel bastante caro e brilhante. 00:01:30.708 --> 00:01:33.756 A química possibilita todas estas camadas. 00:01:34.167 --> 00:01:36.351 Vamos começar pelo ecrã. 00:01:36.375 --> 00:01:39.194 Como acham que conseguimos estas cores vivas e luminosas 00:01:39.238 --> 00:01:41.143 de que tanto gostamos? 00:01:41.217 --> 00:01:42.674 Vou dizer-vos. 00:01:42.708 --> 00:01:45.488 Há polímeros orgânicos incorporados no ecrã, 00:01:45.512 --> 00:01:49.776 que usam a eletricidade, transformando-a no azul, vermelho e verde 00:01:49.793 --> 00:01:51.993 que apreciamos nas nossas imagens. NOTE Paragraph 00:01:52.750 --> 00:01:54.976 E se mudarmos para a bateria? 00:01:55.110 --> 00:01:57.489 Há investigação bastante intensa. 00:01:57.533 --> 00:02:01.184 Como é que tiramos partido dos princípios químicos das baterias tradicionais 00:02:01.208 --> 00:02:04.771 e os juntamos aos novos elétrodos de alta área de superfície, 00:02:04.795 --> 00:02:08.268 para podermos carregar mais carga numa pegada mais pequena de espaço, 00:02:08.292 --> 00:02:10.983 para podermos alimentar os nossos aparelhos o dia todo, 00:02:11.017 --> 00:02:12.561 enquanto tiramos "selfies", 00:02:12.585 --> 00:02:14.509 sem termos de recarregar as baterias 00:02:14.553 --> 00:02:17.216 ou sentarmo-nos amarrados a uma tomada? NOTE Paragraph 00:02:18.125 --> 00:02:21.373 E se passarmos para os adesivos que ligam isto tudo, 00:02:21.667 --> 00:02:24.518 para poder aguentar o nosso uso frequente? 00:02:24.542 --> 00:02:26.868 Como sou da geração da Internet, 00:02:26.882 --> 00:02:30.476 tenho de pegar no meu telemóvel pelo menos 200 vezes por dia, 00:02:30.500 --> 00:02:34.123 e, ao fazê-lo, deixo-o cair umas duas a três vezes. NOTE Paragraph 00:02:36.042 --> 00:02:38.819 Mas quais são os verdadeiros cérebros destes dispositivos? 00:02:38.829 --> 00:02:41.739 O que os faz trabalhar da forma que tanto gostamos? 00:02:42.083 --> 00:02:45.314 Tudo isso relaciona-se com componentes elétricos e circuitos 00:02:45.328 --> 00:02:48.643 que estão amarrados a uma placa de circuito impresso. 00:02:48.667 --> 00:02:51.324 Ou talvez vocês prefiram uma metáfora biológica 00:02:51.348 --> 00:02:54.087 — a placa-mãe, como talvez já tenham ouvido dizer. 00:02:55.000 --> 00:02:58.309 Não se fala tanto em placa de circuito impresso 00:02:58.333 --> 00:03:00.659 e, vou ser franca, não entendo porquê. 00:03:00.721 --> 00:03:03.089 Se calhar é por ser a camada menos sensual 00:03:03.123 --> 00:03:06.518 e está escondida sob todas as outras camadas elegantes. 00:03:06.562 --> 00:03:09.881 Mas está na altura de dar a esta camada Clark Kent 00:03:09.925 --> 00:03:13.343 o elogio digno de Super-Homem que ela merece. NOTE Paragraph 00:03:13.667 --> 00:03:16.184 E faço-vos uma pergunta. 00:03:16.208 --> 00:03:19.083 O que acham que é uma placa de circuito impresso? 00:03:19.500 --> 00:03:21.601 Considerem uma metáfora. 00:03:21.625 --> 00:03:23.851 Pensem na cidade em que vivem. 00:03:23.945 --> 00:03:26.824 Todos têm aqueles pontos de interesse a que querem chegar: 00:03:27.208 --> 00:03:30.101 a casa, o trabalho, os restaurantes, 00:03:30.125 --> 00:03:32.759 alguns Starbucks em cada quarteirão. 00:03:33.208 --> 00:03:36.948 Então construímos estradas que os conectam todos juntos. 00:03:37.833 --> 00:03:40.351 Isso é o que é uma placa de circuito impresso. 00:03:40.375 --> 00:03:43.253 Só que em vez de ter coisas como restaurantes, 00:03:43.267 --> 00:03:46.844 temos transístores em "chips", 00:03:46.888 --> 00:03:48.748 condensadores, resistências, 00:03:48.792 --> 00:03:50.928 todos esses componentes elétricos 00:03:50.962 --> 00:03:53.976 que têm de encontrar uma maneira de falarem uns com os outros. 00:03:54.000 --> 00:03:56.350 Então, como são as nossas estradas? 00:03:56.667 --> 00:03:59.873 Nós construímos pequenos fios de cobre. NOTE Paragraph 00:04:00.667 --> 00:04:01.964 A próxima pergunta é: 00:04:02.008 --> 00:04:04.376 como é que fazemos estes pequenos fios de cobre? 00:04:04.410 --> 00:04:06.013 São mesmo pequenos. 00:04:06.057 --> 00:04:08.453 Será que vamos à loja de ferramentas, 00:04:08.477 --> 00:04:10.583 pegamos num rolo de fio de cobre, 00:04:10.617 --> 00:04:13.713 pegamos num alicate, um pequeno corte aqui, outro ali, 00:04:13.757 --> 00:04:17.525 montamos tudo junto e depois, bang — temos a placa de circuito impresso? 00:04:18.000 --> 00:04:19.268 De modo algum. 00:04:19.345 --> 00:04:21.966 Estes fios são demasiado pequenos para isso. 00:04:22.370 --> 00:04:25.829 Por isso, temos de confiar na nossa amiga: a química. NOTE Paragraph 00:04:26.888 --> 00:04:29.919 O processo químico para fazer estes minúsculos fios de cobre 00:04:29.943 --> 00:04:31.991 é aparentemente simples. 00:04:32.035 --> 00:04:33.643 Começamos com uma solução 00:04:33.667 --> 00:04:36.593 de esferas de cobre com cargas positivas. 00:04:37.083 --> 00:04:41.572 Depois, adicionamos-lhes uma placa de circuito impresso isolante. 00:04:41.582 --> 00:04:44.934 E alimentamos essas esferas de carga positiva 00:04:44.958 --> 00:04:46.726 com eletrões de carga negativa 00:04:46.750 --> 00:04:49.143 ao adicionar formaldeído à mistura. 00:04:49.257 --> 00:04:50.934 Devem-se lembrar do formaldeído. 00:04:50.958 --> 00:04:52.726 Um odor bastante distinto, 00:04:52.750 --> 00:04:55.929 usado para preservar as rãs nas aulas de biologia. 00:04:56.083 --> 00:04:58.851 Acontece que consegue fazer muito mais do que isso. 00:04:58.875 --> 00:05:01.054 É mesmo uma componente chave 00:05:01.098 --> 00:05:04.028 para fazer estes fios de cobre minúsculos. 00:05:04.268 --> 00:05:07.829 Os eletrões em formaldeído têm um impulso. 00:05:07.829 --> 00:05:11.995 Tentam saltar por cima daquelas esferas de cobre de carga positiva. 00:05:12.500 --> 00:05:16.518 E tudo isso devido a um processo conhecido como a química redox. 00:05:16.792 --> 00:05:18.209 Quando isso acontece, 00:05:18.223 --> 00:05:21.768 podemos pegar nestas esferas de cobre com carga positiva 00:05:21.792 --> 00:05:28.226 e transformá-las num cobre brilhante, metálico e condutor. 00:05:28.708 --> 00:05:30.934 E depois de termos cobre condutor, 00:05:30.958 --> 00:05:32.434 seguimos a todo o vapor. 00:05:32.522 --> 00:05:34.892 Conseguimos que todos os componentes elétricos 00:05:34.892 --> 00:05:36.309 falem entre si. 00:05:36.373 --> 00:05:39.390 Por isso, mais uma vez obrigada à química. NOTE Paragraph 00:05:39.625 --> 00:05:41.596 Vamos pegar num pensamento 00:05:41.596 --> 00:05:44.778 e pensar até que ponto chegámos graças à química. 00:05:45.583 --> 00:05:48.268 Claro, nas comunicações eletrónicas, 00:05:48.292 --> 00:05:49.976 o tamanho é importante. 00:05:50.000 --> 00:05:53.434 Por isso, vamos pensar em como podemos encolher os aparelhos, 00:05:53.458 --> 00:05:57.018 para podermos passar do nosso telemóvel dos anos 90, à Zack Morris, 00:05:57.042 --> 00:05:58.893 para algo um bocado mais compacto, 00:05:58.917 --> 00:06:01.844 como os telemóveis de hoje que cabem no bolso. 00:06:01.958 --> 00:06:03.636 Porém, sejamos honestas: 00:06:03.680 --> 00:06:07.351 nada consegue caber nos bolsos das calças das senhoras, 00:06:07.375 --> 00:06:10.351 se é que conseguem encontrar um par de calças com bolsos. NOTE Paragraph 00:06:10.375 --> 00:06:11.663 (Risos) NOTE Paragraph 00:06:11.687 --> 00:06:15.402 Acho que a química não consegue ajudar nesse problema. 00:06:16.833 --> 00:06:20.059 Mas mais importante do que encolher o aparelho, 00:06:20.083 --> 00:06:22.576 é como encolhemos o circuito dentro dele, 00:06:22.620 --> 00:06:24.623 e o encolhemos 100 vezes, 00:06:24.623 --> 00:06:27.851 para podermos fazer passar o circuito de uma micro-escala 00:06:27.875 --> 00:06:30.483 para uma escala nanométrica. 00:06:30.833 --> 00:06:32.101 Porque, diga-se a verdade, 00:06:32.125 --> 00:06:35.726 neste momento, todos queremos telemóveis mas potentes e rápidos. 00:06:35.860 --> 00:06:40.428 E mais potência e mais rapidez requerem mais circuitos. NOTE Paragraph 00:06:41.333 --> 00:06:43.168 Então, como fazemos isso? 00:06:43.202 --> 00:06:46.628 Não temos nenhum raio de encolher, eletromagnético e mágico, 00:06:46.642 --> 00:06:50.031 como o professor Wayne Szalinski usou no "Querida, Eu Encolhi os Miúdos" 00:06:50.065 --> 00:06:51.516 para encolher os filhos, 00:06:51.540 --> 00:06:53.219 por acidente, claro. 00:06:53.792 --> 00:06:55.442 Ou será que temos? 00:06:55.958 --> 00:06:57.966 Na verdade, nesta área, 00:06:57.990 --> 00:07:00.676 há um processo bastante semelhante a isso 00:07:00.710 --> 00:07:03.323 que se chama fotolitografia. 00:07:03.577 --> 00:07:06.988 Na fotolitografia, pegamos em radiação eletromagnética, 00:07:07.022 --> 00:07:09.068 ou aquilo a que chamamos luz, 00:07:09.102 --> 00:07:11.844 e usamo-la para encolher uma parte daquele circuito, 00:07:11.878 --> 00:07:15.649 para podermos comprimi-lo ainda mais num espaço muito pequeno. NOTE Paragraph 00:07:17.583 --> 00:07:19.645 Como é que isto funciona? 00:07:20.000 --> 00:07:22.154 Começamos com um substrato 00:07:22.178 --> 00:07:24.953 que tem um filme sensível à luz. 00:07:24.997 --> 00:07:28.326 Depois cobrimo-lo com uma máscara que tem por cima 00:07:28.350 --> 00:07:30.580 um padrão de linhas finas e de funcionalidades 00:07:30.580 --> 00:07:33.743 que vão fazer o telemóvel trabalhar da forma que queremos. 00:07:33.917 --> 00:07:37.843 Depois, expomos a máscara, a uma luz brilhante 00:07:37.877 --> 00:07:41.227 de forma que a sombra do padrão aparece na superfície. 00:07:41.875 --> 00:07:44.979 Em qualquer lado a que a luz conseguir chegar através da máscara, 00:07:44.983 --> 00:07:48.101 vai causar uma reação química. 00:07:48.235 --> 00:07:52.373 E isso irá queimar a imagem daquele padrão no substrato. NOTE Paragraph 00:07:52.798 --> 00:07:54.989 É provável que vocês estejam a pensar: 00:07:55.003 --> 00:07:56.938 "Como passamos de uma imagem queimada 00:07:56.972 --> 00:07:59.851 "para nítidas linhas finas e funcionalidades?" 00:08:00.025 --> 00:08:02.476 Para isso, temos de usar uma solução química 00:08:02.500 --> 00:08:04.101 chamada revelador. 00:08:04.125 --> 00:08:06.143 Esta solução é especial. 00:08:06.167 --> 00:08:09.726 Consegue pegar em todas as áreas não expostas 00:08:09.750 --> 00:08:11.684 e removê-las seletivamente, 00:08:11.732 --> 00:08:14.777 deixando para trás linhas finas e limpas e funcionalidades, 00:08:14.787 --> 00:08:17.940 pondo a trabalhar os nossos aparelhos miniaturizados. NOTE Paragraph 00:08:18.687 --> 00:08:22.101 Usámos a química para construir os dispositivos, 00:08:22.125 --> 00:08:25.476 e já a usámos para encolher os dispositivos. 00:08:25.500 --> 00:08:28.684 Talvez já vos tenha convencido que a química é a nossa heroína, 00:08:28.708 --> 00:08:30.701 e podíamos terminar já esta palestra. NOTE Paragraph 00:08:30.741 --> 00:08:32.098 (Aplausos) NOTE Paragraph 00:08:32.155 --> 00:08:33.673 Calma, ainda não acabámos. 00:08:33.687 --> 00:08:35.238 Não tão depressa. 00:08:35.262 --> 00:08:37.183 Porque somos todos humanos. 00:08:37.207 --> 00:08:39.688 E enquanto humana, eu quero sempre mais. 00:08:39.732 --> 00:08:42.316 Quero pensar em como usar a química 00:08:42.350 --> 00:08:44.500 para extrair mais de um dispositivo. NOTE Paragraph 00:08:46.013 --> 00:08:49.809 Agora, andam-nos a dizer que queremos a 5G, 00:08:49.833 --> 00:08:52.844 ou seja, a prometida quinta geração de redes sem fio. 00:08:53.458 --> 00:08:55.559 Vocês já devem ter ouvido falar do 5G 00:08:55.583 --> 00:08:57.725 em anúncios que estão a começar a aparecer. 00:08:58.608 --> 00:09:01.044 Ou talvez alguns de vocês já tenham experimentado 00:09:01.068 --> 00:09:03.625 nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018. 00:09:03.875 --> 00:09:06.226 O que mais me entusiasma no 5G 00:09:06.250 --> 00:09:09.934 é que, quando estiver atrasada a sair de casa para apanhar um avião, 00:09:09.958 --> 00:09:13.101 posso baixar filmes no meu dispositivo em 40 segundos 00:09:13.125 --> 00:09:15.372 em vez de 40 minutos. 00:09:16.000 --> 00:09:17.809 Mas quando chegar o verdadeiro 5G, 00:09:17.833 --> 00:09:20.101 vai ser muito mais do que quantos filmes 00:09:20.125 --> 00:09:22.388 podemos colocar no nosso dispositivo. NOTE Paragraph 00:09:22.458 --> 00:09:26.218 Então a pergunta é: porque é que o verdadeiro 5G ainda não chegou? 00:09:26.375 --> 00:09:28.581 E vou contar um pequeno segredo. 00:09:28.595 --> 00:09:30.851 É muito fácil de responder. 00:09:30.955 --> 00:09:33.688 É simplesmente difícil de fazer. 00:09:34.003 --> 00:09:37.094 Estão a ver, se usarmos esses materiais tradicionais e o cobre 00:09:37.118 --> 00:09:38.921 para construir dispositivos 5G, 00:09:38.925 --> 00:09:42.435 o sinal não consegue chegar ao seu destino final. NOTE Paragraph 00:09:43.833 --> 00:09:48.351 Habitualmente, usamos camadas isolantes ásperas 00:09:48.375 --> 00:09:50.893 para aguentar fios de cobre. 00:09:50.917 --> 00:09:52.976 Pensem nos fechos de velcro. 00:09:53.010 --> 00:09:57.237 É a aspereza das duas peças que os torna aderentes 00:09:58.208 --> 00:10:00.743 Isso é muito importante se queremos ter um dispositivo 00:10:00.757 --> 00:10:02.086 que dure mais tempo 00:10:02.100 --> 00:10:04.188 do que o necessário para tirá-lo da caixa 00:10:04.222 --> 00:10:07.000 e começarmos a instalar nele todos os aplicativos. NOTE Paragraph 00:10:07.250 --> 00:10:09.601 Mas essa aspereza causa um problema. 00:10:09.958 --> 00:10:13.393 Com a alta velocidade da 5G 00:10:13.417 --> 00:10:17.184 o sinal tem de passar junto dessa aspereza, 00:10:17.208 --> 00:10:21.000 e perder-se-á antes de chegar ao seu destino final. 00:10:22.292 --> 00:10:24.278 Pensem numa cordilheira. 00:10:24.312 --> 00:10:27.518 Temos um sistema complexo de estradas que sobem e sobem, 00:10:27.542 --> 00:10:30.078 e queremos chegar ao outro lado. 00:10:30.292 --> 00:10:31.759 Não concordam comigo 00:10:31.773 --> 00:10:34.976 que, provavelmente, levaríamos muito tempo, 00:10:35.000 --> 00:10:37.269 e provavelmente nos perderíamos, 00:10:37.303 --> 00:10:39.856 se tivéssemos de subir e descer todas as montanhas, 00:10:39.880 --> 00:10:42.213 em vez de perfurarmos um túnel plano 00:10:42.247 --> 00:10:44.601 que pudesse seguir em frente? 00:10:44.785 --> 00:10:47.439 É a mesma coisa nos nossos dispositivos 5G. 00:10:47.473 --> 00:10:49.684 Se pudéssemos remover essa aspereza, 00:10:49.708 --> 00:10:51.709 podemos enviar o sinal 5G 00:10:51.733 --> 00:10:53.601 direto, sem interrupção. 00:10:53.665 --> 00:10:55.435 Parece muito bom, não é? NOTE Paragraph 00:10:55.792 --> 00:10:57.059 Mas esperem, 00:10:57.083 --> 00:10:59.553 não acabei de dizer que precisávamos dessa aspereza 00:10:59.583 --> 00:11:01.216 para manter o dispositivo unido? 00:11:01.230 --> 00:11:03.230 E se a eliminarmos, ficamos numa situação 00:11:03.240 --> 00:11:06.364 em que o cobre não vai aderir ao substrato subjacente. 00:11:07.583 --> 00:11:10.434 Pensem na construção de uma casa com blocos de Lego, 00:11:10.518 --> 00:11:14.494 com todas as peças de cantos e recantos que servem de travão 00:11:14.708 --> 00:11:17.351 e de outra só com blocos simples. 00:11:17.465 --> 00:11:20.954 Qual delas vai ter maior integridade estrutural 00:11:21.008 --> 00:11:23.609 quando a criança de dois anos entrar aos pulos na sala, 00:11:23.613 --> 00:11:26.467 tentando ser o Godzilla e derrubar tudo? 00:11:27.375 --> 00:11:30.073 E se colocarmos cola naqueles blocos lisos? 00:11:31.125 --> 00:11:33.851 É disso que a indústria está à espera. 00:11:33.966 --> 00:11:37.316 Estão à espera que os químicos projetem superfícies novas e lisas 00:11:37.370 --> 00:11:39.777 com maior adesão inerente 00:11:39.777 --> 00:11:42.300 para alguns desses fios de cobre. NOTE Paragraph 00:11:42.457 --> 00:11:44.134 Quando resolvermos esse problema 00:11:44.134 --> 00:11:45.903 — e vamos resolver o problema, 00:11:45.927 --> 00:11:48.293 e vamos trabalhar com físicos e engenheiros 00:11:48.305 --> 00:11:51.141 para resolver todos os desafios do 5G — 00:11:51.185 --> 00:11:54.501 o número de aplicações vai disparar. 00:11:54.625 --> 00:11:57.518 E aí sim, teremos coisas como carros autónomos, 00:11:57.542 --> 00:12:01.314 porque agora as redes de dados podem lidar com as velocidades 00:12:01.358 --> 00:12:04.643 e a quantidade de informações necessárias para fazerem esse trabalho. 00:12:04.667 --> 00:12:07.358 Mas usemos a imaginação. 00:12:07.612 --> 00:12:11.564 Eu imagino ir a um restaurante com um amigo alérgico a amendoins, 00:12:11.658 --> 00:12:13.476 pegar no meu telefone 00:12:13.500 --> 00:12:14.851 abaná-lo sobre a comida 00:12:14.875 --> 00:12:17.219 e esperar que a comida nos dê 00:12:17.273 --> 00:12:20.049 uma resposta muito importante a uma pergunta: 00:12:20.333 --> 00:12:23.672 "É mortal ou seguro para consumo?" 00:12:23.875 --> 00:12:27.001 Ou talvez os nossos dispositivos passem a ser tão bons 00:12:27.035 --> 00:12:29.893 no processamento de informações sobre nós, 00:12:29.917 --> 00:12:32.793 que se tornarão nos nossos "personal trainers". 00:12:32.917 --> 00:12:35.964 Saberão qual a maneira mais eficaz de queimarmos calorias. 00:12:36.208 --> 00:12:37.886 Eu sei que, em novembro próximo, 00:12:37.946 --> 00:12:40.628 quando tentar queimar alguns desses quilos de gravidez, 00:12:40.628 --> 00:12:44.660 adoraria um dispositivo que me dissesse como fazer isso. NOTE Paragraph 00:12:44.542 --> 00:12:46.926 Eu não sei outra maneira de dizer isto, 00:12:47.000 --> 00:12:49.143 exceto que a química é fantástica. 00:12:49.357 --> 00:12:52.918 E possibilita todos estes dispositivos eletrónicos. 00:12:53.042 --> 00:12:56.742 Da próxima vez que enviarem um texto ou tirarem uma "selfie", 00:12:57.042 --> 00:12:59.729 pensem em todos os átomos que trabalham no duro 00:12:59.743 --> 00:13:02.768 e a inovação que veio antes deles. 00:13:03.000 --> 00:13:04.268 Quem sabe, 00:13:04.292 --> 00:13:06.971 talvez alguns de vocês. que estão a ouvir esta conversa, 00:13:07.015 --> 00:13:09.194 talvez até no vosso dispositivo móvel, 00:13:09.228 --> 00:13:11.143 decidam que também querem ser um auxiliar 00:13:11.167 --> 00:13:12.856 do Capitão Química, 00:13:12.880 --> 00:13:16.309 o verdadeiro herói dos dispositivos eletrónicos. NOTE Paragraph 00:13:16.333 --> 00:13:17.934 Obrigada pela vossa atenção, 00:13:17.958 --> 00:13:19.709 e obrigada, química. NOTE Paragraph 00:13:19.833 --> 00:13:22.493 (Aplausos)