A DvDt STARTEC oferece revestimentos funcionais para materiais livres de PFAS, alinhados às novas diretrizes da FDA. Nossos revestimentos garantem alta performance, resistência química e segurança, sem comprometer a conformidade regulatória
Revolucionamos o tratamento de superfícies de produtos com látex natural por meio de um processo limpo, sem solventes orgânicos e de baixo custo
Transformamos o diagnóstico médico com tecnologia de mapeamento molecular, utilizando substratos funcionalizados que identificam biomarcadores de forma rápida e precisa, sem alterar a rotina hospitalar
Política de privacidade
Desenvolvemos soluções avançadas de tratamento e caracterização de superfícies para maximizar o desempenho dos seus materiais. Nossa tecnologia garante mais diversidade nas funcionalidades, como adesão, biocompatibilidade, resistência e sustentabilidade para sua aplicação
Somos uma startup de base científica especializada em tratamento e caracterização de superfícies, nascida em ambiente universitário e atualmente incubada no SUPERA Parque. Na vanguarda da ciência e tecnologia, atuamos no desenvolvimento de soluções avançadas para solucionar problemas em diversos setores. Combinamos conhecimento científico de ponta com tecnologia arrojada para oferecer inovações que transformam não apenas materiais, mas indústrias inteiras, de forma personalizada e sustentável
Nossos métodos únicos incluem o controle preciso de parâmetros físico-químicos que permitem o aumento da durabilidade e a eficiência das superfícies, reduzindo custos e aumentando a longevidade dos produtos
Utilizamos processos ecologicamente corretos que não comprometem o desempenho, promovendo um futuro mais verde
Nossas técnicas de caracterização oferecem análises detalhadas, permitindo uma compreensão aprofundada das propriedades dos materiais
Adaptamos nossas soluções às necessidades específicas de cada cliente, garantindo resultados ideais
Superfícies biocompatíveis com propriedades antimicrobianas, revestimentos osseointegráveis e materiais hipoalergênicos
Revestimentos isolantes e com blindagem dielétrica e à corrosão
Melhor resistência mecânica e química e Substituição de revestimentos tóxicos
Revestimentos super-hidrofóbicos para evitar adesão de moléculas de água
Nossa equipe é composta por Pós-Doutores com reconhecida expertise internacional e vasta experiência em pesquisa e desenvolvimento de materiais
Nossa equipe é composta por especialistas com reconhecida expertise e vasta experiência em pesquisa e desenvolvimento de materiais
Investimos continuamente em pesquisa para nos mantermos na dianteira das tendências tecnológicas e em processos sustentáveis que combinam inovação tecnológica com responsabilidade ambiental
Parcerias estratégicas com centros de pesquisa e universidades de renome nacional e internacional
Aplicações customizadas para atender as demandas mais desafiadoras de nossos clientes
Problema: Revestimentos hidrofílicos de materiais biomédicos que possuem em sua composição PFAS (substâncias per e polifluoroalquil) que são contaminantes atualmente em processo de desuso no mercado mundial
Solução: Substituição de todos os revestimentos que contem PFAS por um novo revestimento hidrofílico com propriedades bactericidas para aplicações biomédicas
Problema: 5% da população mundial possui algum tipo de alergia a produtos à base de látex natural, tais como luvas e preservativos
Solução: Tratamento das superfícies de produtos que contêm látex natural utilizando um processo limpo (sem solventes orgânicos) de baixo custo
Problema: Muitas doenças são diagnosticadas de forma tardia, o que prejudica a tomada de decisão e o tratamento
Solução: Mapeamento molecular de fluidos humanos utilizando substratos funcionalizados para o diagnóstico precoce sem modificações significativas da rotina hospitalar, em consonância com as diretrizes da ANVISA
“God made the bulk; surfaces were invented by the devil”
Bacterial adhesion to solid substrates, resulting in the formation of biofilms, poses a problem in various domains, ranging from medical and industrial settings to domestic residences.
Over the past years, natural rubber (NR)-based materials extracted from hevea brasiliensis trees have become protagonists in research aiming at medical applications [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8].
The cell–implant interface phenomenology is an extremely relevant and interdisciplinary topic, driving the development of new biomaterials and technologies. For instance, dental and orthopedic implants’ successful functioning depends on the optimization of cellular response to the implant material surface.
Weyl semimetals (WSMs) represent an advancement beyond previously known topological phases [1,2,3], such as the topological insulators. The intriguing aspect of WSMs lies in the potential to realize Weyl fermions at lower energy scales, in contrast to the typical GeV–TeV ranges needed for high-energy physics.
Waste-heat recovery in energy production processes reduces the environmental impact by allowing more efficient and less-polluting sustainable development. The implementation of waste-heat recovery relies in the thermoelectric materials, which enable the direct conversion of thermal gradients into electric energy, and vice versa.
A strong motivation for researching within the appealing field of Thermoelectric Materials (TM) is that about two thirds of energy production (at a global level) is dissipated as heat with no profit. Yet, TMs are able to directly transform a thermal gradient into electric energy.
Natural rubber (NR) obtained from the Hevea brasiliensis latex is highly demanded by manufacturing industry because it has superior properties as compared with the synthetic rubber.
Optimized implants that promote high bone anchorage exhibit interesting surface properties for osseointegration [1–4]. Among such biomaterials, calcium phosphate-based coatings of titanium implants combine the favorable biological responses of the bioceramics [5–8] and the mechanical properties of metals [9, 10].
Microstructured materials can show a superhydrophobic behavior with extremely high contact angles, very low adhesion between the liquid and the surface, and the ability to self-clean. These interesting and unusual interfacial properties make superhydrophobic surfaces important candidates for a wide range of applications from microfluidics and lab-on-a-chip devices to drag reduction and thermal or energy systems.
Hybrid polymers used in biomedical implantable devices (1) for the treatment of bone defects around implants need to be able to withstand biological environments and exhibit cell affinity. An ideal biomaterial for applications as occlusive membranes or bone adhesives provides an adequate surface-biological interface for the formation of a natural framework of fibrins, i.e., an optimized bone tissue precursor.
Preencha o formulário abaixo e nosso time entrará em contato:
Copyright © 2025 | DvDt Startec. Desenvolvido por: Grafando