Kein Strom, kein Chip: Dieser Computer rechnet nur mit Federn und Stahl

Forscher aus den USA haben ein mechanisches Computersystem aus Stahlfedern gebaut. Es rechnet ohne Strom und soll in extremen Umgebungen bestehen.

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#Forschung #Materialwissenschaft #Physik #Sensortechnik #news

Kein Strom, kein Chip: Dieser Computer rechnet nur mit Federn und Stahl

Forscher aus den USA haben ein mechanisches Computersystem aus Stahlfedern gebaut. Es rechnet ohne Strom und soll in extremen Umgebungen bestehen.

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Ein 3D-Drucker, der zugleich Materialeigenschaften analysieren kann, weckt Hoffnung auf Ersatz von #Rohstoffe|n, wie z.B. Seltene Erden #Materialwissenschaft #Industrie #KI @unikassel https://www.tagesschau.de/inland/regional/hessen/hr-weltweit-einzigartiger-3d-drucker-in-kassel-soll-rohstoffe-ersetzen-100.html
Weltweit einzigartiger 3D-Drucker in Kassel soll Rohstoffe ersetzen

Die Universität Kassel hat einen ganz besonderen 3D-Drucker eingeweiht. Dieser kann mit Hilfe von Röntgen und Künstlicher Intelligenz verschiedene Materialien analysieren und produzieren. Die Beteiligten hoffen, dass der Drucker auch Ersatz für Seltene Erden liefern wird.

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Chinas Carbonfaser-Coup: Stärker als Stahl, leichter als je zuvor

Ein Seil aus dieser Faser könnte einen voll besetzten Reisebus ziehen – und China stellt sie jetzt massenhaft her.

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#Drohnen #Elektroauto #Innovation #Materialwissenschaft #Mobilität #Raumfahrt #news

Chinas Carbonfaser-Coup: Stärker als Stahl, leichter als je zuvor

Ein Seil aus dieser Faser könnte einen voll besetzten Reisebus ziehen – und China stellt sie jetzt massenhaft her.

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Licht statt Strom: Computer könnten 1.000-mal schneller werden

"Unsichtbare Magnete" und Lichtimpulse könnten Computer radikal beschleunigen. Ein deutsch-japanisches Team zeigt, wie.

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#Energie #Forschung #Materialwissenschaft #Physik #Wissenschaft #news

Licht statt Strom: Computer könnten 1.000-mal schneller werden

"Unsichtbare Magnete" und Lichtimpulse könnten Computer radikal beschleunigen. Ein deutsch-japanisches Team zeigt, wie.

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Quantencomputer: Ein neues Material könnte alles verändern

Quantencomputer versprechen, bisher praktisch unlösbare Aufgaben zu bewältigen. Noch verhindern Quanteneffekte die reibungslose Nutzung. Ändert sich das jetzt?

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Quantencomputer versprechen, bisher praktisch unlösbare Aufgaben zu bewältigen. Noch verhindern Quanteneffekte die reibungslose Nutzung. Ändert sich das jetzt?

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Bismut (Wismut) fasziniert mit treppenförmigen Kristallen: Beim langsamen Abkühlen wachsen sie entlang bestimmter Ebenen. An Kanten lagern sich Atome an, Flächen bleiben glatt – so entstehen selbstähnliche Stufen. Die schillernden Farben stammen von einer hauchdünnen Oxidschicht. ✨

Mehr Mineralien & Kristalle findet ihr im 1. OG in unserem Museum!

#Bismut #Kristalle #Materialwissenschaft #Chemie

MOIN aus Lübeck!

Heute startet das 34th Annual Meeting of the German Crystallographic Society (DGK) – unser ICSD-Stand ist bereit und unsere Kollegin Annett Steudel freut sich auf euren Besuch.

ICSD – die weltweit größte Datenbank für vollständig bestimmte anorganische Kristallstrukturen.

Wer nicht nach Lübeck kommen kann, findet alle Neuigkeiten rund um ICSD auf unserer Website: https://icsd.products.fiz-karlsruhe.de/

#DGK2026 #Kristallographie #ICSD #Materialwissenschaft #anorganischeChemie #lubeck

BIS 1.3. BEWERBEN: Neuer Master "Particle Accelerator Science" der #RheinMainUniversitäten bündelt Expertise der Region in der Beschleuniger-Wissenschaft und verbindet Studium und Forschung an den drei RMU-Standorten #TUDarmstadt & #UniMainz & #GoetheUni Frankfurt 👉 https://www.youtube.com/watch?v=6ANy2HkR7Rs

#Studium #Master #Physik #Elektrotechnik #Materialwissenschaft #Teilchenbeschleuniger

Master „Particle Accelerator Science“: Beschleuniger-Wissenschaft an 3 Uni-Standorten (RMU)

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C16-Borides: High magnetic strength without rare earths and platinum

Researchers have developed a new class of magnets that does not require rare earths and platinum, yet offers high magnetic strength.

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C16-Borides: High magnetic strength without rare earths and platinum

Researchers have developed a new class of magnets that does not require rare earths and platinum, yet offers high magnetic strength.

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C16-Boride: Hohe Magnetstärke ganz ohne Seltene Erden und Platin

Forscher haben eine neue Klasse von Magneten entwickelt, die ohne Seltene Erden und Platin auskommt, aber dennoch hohe Magnetstärke bietet.

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