{"id":217552,"date":"2026-05-31T15:15:00","date_gmt":"2026-05-31T18:15:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/?p=217552"},"modified":"2026-05-30T16:55:23","modified_gmt":"2026-05-30T19:55:23","slug":"cientistas-dinamarqueses-transformam-cimento-em-um-dispositivo-vivo-capaz-de-armazenar-e-recuperar-energia-ele-se-regenera-com-nutrientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/2026\/05\/31\/cientistas-dinamarqueses-transformam-cimento-em-um-dispositivo-vivo-capaz-de-armazenar-e-recuperar-energia-ele-se-regenera-com-nutrientes\/","title":{"rendered":"Cientistas dinamarqueses transformam cimento em um dispositivo &#8220;vivo&#8221; capaz de armazenar e recuperar energia; ele se regenera com nutrientes"},"content":{"rendered":"\n<p>Em um cen\u00e1rio em que a <strong>transi\u00e7\u00e3o energ\u00e9tica<\/strong> exige solu\u00e7\u00f5es cada vez mais criativas, o desenvolvimento de <strong>cimento vivo<\/strong> que armazena energia surge como uma proposta diferente para o setor da constru\u00e7\u00e3o civil. Em vez de atuar apenas como estrutura de suporte, esse tipo de material passa a funcionar tamb\u00e9m como componente de um sistema el\u00e9trico, acumulando carga e liberando energia quando necess\u00e1rio, integrando-se \u00e0 agenda de constru\u00e7\u00e3o sustent\u00e1vel e infraestrutura inteligente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">O que \u00e9 cimento vivo e por que ele consegue armazenar energia?<\/h2>\n\n\n\n<p>O chamado cimento vivo \u00e9 um material ciment\u00edcio que incorpora bact\u00e9rias capazes de participar de rea\u00e7\u00f5es de transfer\u00eancia de el\u00e9trons. No estudo da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, a protagonista \u00e9 a bact\u00e9ria <strong>Shewanella oneidensis<\/strong>, conhecida por interagir com superf\u00edcies met\u00e1licas e minerais, cedendo el\u00e9trons para o ambiente ao redor.<\/p>\n\n\n\n<p>Quando inserida em uma <strong>matriz de cimento<\/strong> especialmente projetada, essa bact\u00e9ria ajuda a formar uma rede condutiva que viabiliza o armazenamento de energia em edif\u00edcios e outras estruturas. A formula\u00e7\u00e3o bioh\u00edbrida inclui canais internos e espa\u00e7os microsc\u00f3picos por onde circulam sais, vitaminas e nutrientes, permitindo que o sistema funcione de modo semelhante a um <a href=\"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/2026\/05\/24\/pesquisadores-de-stanford-criam-um-novo-cimento-que-reduz-a-poluicao-em-67-usando-rocha-vulcanica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">supercapacitor <\/a>de cimento.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Texto-do-seu-paragrafo-2026-05-25T143513.388-1024x576.jpg\" alt=\"Cientistas dinamarqueses transformam cimento em um dispositivo &quot;vivo&quot; capaz de armazenar e recuperar energia; ele se regenera com nutrientes\" class=\"wp-image-217555\" srcset=\"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Texto-do-seu-paragrafo-2026-05-25T143513.388-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Texto-do-seu-paragrafo-2026-05-25T143513.388-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Texto-do-seu-paragrafo-2026-05-25T143513.388-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Texto-do-seu-paragrafo-2026-05-25T143513.388-750x422.jpg 750w, https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Texto-do-seu-paragrafo-2026-05-25T143513.388-1140x641.jpg 1140w, https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Texto-do-seu-paragrafo-2026-05-25T143513.388.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Cimento vivo que armazena energia pode transformar paredes em baterias escondidas nas cidades<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Como funciona na pr\u00e1tica o cimento vivo que armazena energia?<\/h2>\n\n\n\n<p>O funcionamento desse cimento vivo \u00e9 compar\u00e1vel ao de um <strong>supercapacitor<\/strong>, pois depende da acumula\u00e7\u00e3o de carga el\u00e9trica em superf\u00edcies internas e da movimenta\u00e7\u00e3o de \u00edons em um eletr\u00f3lito. As <a href=\"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/2026\/05\/24\/pesquisadores-do-texas-desenvolvem-material-de-madeira-que-armazena-calor-e-pode-reduzir-o-uso-de-ar-condicionado-em-edificios\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">bact\u00e9rias <\/a>eletroativas ajudam na forma\u00e7\u00e3o de uma rede redox, ou seja, um conjunto de rea\u00e7\u00f5es de oxirredu\u00e7\u00e3o que transferem e equilibram el\u00e9trons dentro do material.<\/p>\n\n\n\n<p>Em laborat\u00f3rio, o cimento bioh\u00edbrido atingiu cerca de 178,7 Wh\/kg de <strong>densidade de energia<\/strong> e aproximadamente 8,3 kW\/kg de pot\u00eancia, valores elevados para um material ciment\u00edcio. Os testes indicaram ainda reten\u00e7\u00e3o de cerca de 85% da capacit\u00e2ncia ap\u00f3s 10 mil ciclos, al\u00e9m de regenera\u00e7\u00e3o parcial da capacidade quando se adicionam nutrientes espec\u00edficos ao sistema.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quais s\u00e3o os principais usos do cimento bioh\u00edbrido nas cidades?<\/h2>\n\n\n\n<p>Na pr\u00e1tica, o cimento com bact\u00e9rias n\u00e3o pretende substituir grandes bancos de baterias, mas somar fun\u00e7\u00f5es \u00e0s estruturas j\u00e1 existentes. A ideia \u00e9 transformar paredes, funda\u00e7\u00f5es, pilares, pontes e elementos urbanos em pequenos <strong>reservat\u00f3rios de energia<\/strong> distribu\u00eddos, reduzindo perdas em cabos e aproximando o <a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S2666386425004096\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">armazenamento <\/a>do ponto de consumo.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre os usos mais cotados para esse tipo de tecnologia est\u00e3o aplica\u00e7\u00f5es de baixa pot\u00eancia e opera\u00e7\u00e3o cont\u00ednua, especialmente em contextos de cidades inteligentes e infraestrutura conectada, como mostrado a seguir:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Alimenta\u00e7\u00e3o de sensores estruturais em pontes e viadutos, monitorando deforma\u00e7\u00f5es e vibra\u00e7\u00f5es em <strong>tempo real<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Fornecimento de energia para ilumina\u00e7\u00e3o de <strong>emerg\u00eancia<\/strong> em corredores, escadas e sa\u00eddas de pr\u00e9dios.<\/li>\n\n\n\n<li>Suporte a pequenos dispositivos de <strong>Internet das Coisas (IoT)<\/strong> em ambientes urbanos e industriais.<\/li>\n\n\n\n<li>Aux\u00edlio na estabiliza\u00e7\u00e3o de sistemas de energia solar distribu\u00edda em fachadas e coberturas.<\/li>\n\n\n\n<li>Integra\u00e7\u00e3o com pavimentos e mobili\u00e1rio urbano inteligentes, como bancos, abrigos de \u00f4nibus e sinaliza\u00e7\u00e3o ativa.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Texto-do-seu-paragrafo-2026-05-25T143524.060-1024x576.jpg\" alt=\"Cientistas dinamarqueses transformam cimento em um dispositivo &quot;vivo&quot; capaz de armazenar e recuperar energia; ele se regenera com nutrientes\" class=\"wp-image-217554\" srcset=\"https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Texto-do-seu-paragrafo-2026-05-25T143524.060-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Texto-do-seu-paragrafo-2026-05-25T143524.060-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Texto-do-seu-paragrafo-2026-05-25T143524.060-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Texto-do-seu-paragrafo-2026-05-25T143524.060-750x422.jpg 750w, https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Texto-do-seu-paragrafo-2026-05-25T143524.060-1140x641.jpg 1140w, https:\/\/www.em.com.br\/emfoco\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Texto-do-seu-paragrafo-2026-05-25T143524.060.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Bact\u00e9rias no cimento criam material que guarda energia e ainda pode se regenerar com nutrientes<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quais desafios o supercapacitor de cimento precisa superar?<\/h2>\n\n\n\n<p>Apesar do potencial, o cimento regenerativo ainda est\u00e1 em fase inicial de desenvolvimento e enfrenta desafios importantes de <strong>durabilidade<\/strong>. Manter bact\u00e9rias ativas em um ambiente altamente alcalino e sujeito a varia\u00e7\u00f5es de temperatura, umidade e esfor\u00e7o mec\u00e2nico \u00e9 complexo, especialmente fora das condi\u00e7\u00f5es controladas de laborat\u00f3rio.<\/p>\n\n\n\n<p>Outro ponto cr\u00edtico \u00e9 a manuten\u00e7\u00e3o em ambientes secos, pois muitos <a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S2666386425004096\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">microrganismos <\/a>dependem de certa umidade para permanecer ativos. Al\u00e9m disso, qualquer altera\u00e7\u00e3o na composi\u00e7\u00e3o do cimento precisa respeitar normas de seguran\u00e7a estrutural e de comportamento ao <strong>fogo<\/strong>, bem como regulamenta\u00e7\u00f5es de biosseguran\u00e7a que avaliem o uso de microrganismos em elementos construtivos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Como o cimento vivo se encaixa na constru\u00e7\u00e3o sustent\u00e1vel e nas redes de energia?<\/h2>\n\n\n\n<p>No contexto da constru\u00e7\u00e3o sustent\u00e1vel, o cimento bioh\u00edbrido se insere em uma tend\u00eancia de <strong>multifuncionalidade<\/strong>, em que a mesma estrutura que sustenta um pr\u00e9dio tamb\u00e9m contribui para monitoramento, comunica\u00e7\u00e3o e armazenamento de energia em edif\u00edcios. Essa integra\u00e7\u00e3o pode apoiar estrat\u00e9gias de redu\u00e7\u00e3o de picos de demanda e aumentar a resili\u00eancia de redes el\u00e9tricas locais baseadas em fontes renov\u00e1veis.<\/p>\n\n\n\n<p>Ao dialogar com telhados solares, fachadas fotovoltaicas e redes de sensores, o cimento vivo que armazena energia amplia as possibilidades de <strong>infraestrutura urbana<\/strong> inteligente. A evolu\u00e7\u00e3o da <a href=\"https:\/\/bce.au.dk\/en\/currently\/news\/show\/artikel\/living-cement-scientists-turn-bacteria-infused-cement-into-energy-storing-supercapacitors\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">tecnologia <\/a>depender\u00e1 de unir desempenho el\u00e9trico, seguran\u00e7a estrutural e viabilidade econ\u00f4mica, avan\u00e7ando de ensaios laboratoriais para testes em campo e, futuramente, aplica\u00e7\u00f5es comerciais em larga escala.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Em um cen\u00e1rio em que a transi\u00e7\u00e3o energ\u00e9tica exige solu\u00e7\u00f5es cada vez mais criativas, o desenvolvimento de cimento vivo que armazena energia surge como uma proposta diferente para o setor da constru\u00e7\u00e3o civil. 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