Gratulation an Hanns-Christoph Nägerl! 👏 Der Experimentalphysiker erhält einen weiteren Advanced Grant vom Europäischen Forschungsrat (#ERC) und damit rund 2,5 Millionen Euro für seine Forschung zu ultrakalter #Quantenmaterie.

https://www.uibk.ac.at/de/newsroom/2025/zweiter-erc-advanced-grant-fur-hanns-christoph-nagerl/

#Quanten #Physik #ERCAdG #Quantenphysik #quantumPhysics

Zweiter ERC Advanced Grant für Hanns-Christoph Nägerl

Dem Experimentalphysiker Hanns-Christoph Nägerl von der Universität Innsbruck ist vom Europäischen Forschungsrat (ERC) ein weiterer Advanced Grant und damit rund 2,5 Millionen Euro für seine Forschung zu ultrakalter Quantenmaterie zugesprochen worden. Es ist dies der höchstdotierte und prestigeträchtigste europäische Wissenschaftspreis.

Anyonen sind Quasiteilchen, die sich von den in der #Physik bekannten Fermionen und Bosonen unterscheiden.

Wissenschaftler um Hanns-Christoph Nägerl haben erstmals Anyonen in einem eindimensionalen Quantensystem beobachtet.

Die Ergebnisse, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Nature, können zu einem besseren Verständnis von #Quantenmaterie und deren möglichen Anwendungen beitragen.

👉 https://www.uibk.ac.at/de/newsroom/2025/exotische-quasiteilchen-beobachtet/

#quantenphysik #forschung
@fwf

Supra­fest­körp­er sind eine neue Form von #Quantenmaterie deren Nach­weis erst kürzl­ich gelung­en ist. Der Materie­zu­stand lässt sich in ultrak­alten, dipolaren Quant­­engasen künstl­ich erz­eugen.

Ein Team um die Quantenphysikerin Fran­cesca Fer­laino hat nun ein noch fehlen­des Merk­mal von Supraf­luid­ität nach­ge­wiesen, näm­lich die Ent­ste­hung von quan­tisier­ten Wirb­eln als Reakt­ion auf die Rota­tion eines solc­hen Systems.

👉 https://www.uibk.ac.at/de/newsroom/2024/quantenwirbel-liefern-beleg-fur-suprafluiditat/

@fwf #physik #forschung

Quantenwirbel liefern Beleg für Suprafluidität

Supra­fest­körp­er sind eine neue Form von Quant­enma­­terie, deren Nach­weis erst kürzl­ich gelung­en ist. Der Materie­zu­stand lässt sich in ultrak­alten, dipolaren Quant­­engasen künstl­ich erz­eugen. Ein Team um Fran­cesca Fer­laino hat nun ein noch fehlen­des Merk­mal von Supraf­luid­ität nach­ge­wiesen, näm­lich die Ent­ste­hung von quan­tisier­ten Wirb­eln als Reakt­ion auf die Rota­tion eines solc­hen Systems. Die beo­bacht­eten Quante­nw­irb­el verh­alten sich zudem anders als bisher ver­mutet.

Zwei weltweit führende Forschungsgruppen, eine unter der Leitung von Francesca Ferlaino und die andere geführt von Markus Greiner, haben ihre Expertise gebündelt und ein ultragenaues Quantengas-Mikroskop für die Beobachtung magnetischer #Quantenmaterie entwickelt. Mit diesem können komplexe, dipolare Quantenzustände beobachtet werden, die Ergebnis der Wechselwirkung der Teilchen sind, wie die Wissenschaftler:innen in der Fachzeitschrift #Nature berichten.

➡️ https://www.uibk.ac.at/de/newsroom/2023/tiefer-blick-in-die-dipolare-quantenwelt/
@fwf #Physik

Tiefer Blick in die dipolare Quantenwelt

Zwei weltweit führende Forschungsgruppen, eine unter der Leitung von Francesca Ferlaino und die andere geführt von Markus Greiner, haben ihre Expertise gebündelt und ein ultragenaues Quantengas-Mikroskop für die Beobachtung magnetischer Quantenmaterie entwickelt. Mit diesem können komplexe, dipolare Quantenzustände beobachtet werden, die Ergebnis der Wechselwirkung der Teilchen sind, wie die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature berichten.

Per Ein­stell­knopf zum Quan­ten­fest­kör­per

Quantenphysiker der Uni Innsbruck haben gemeinsam mit Kollegen der ETH Lausanne einen neuen Weg gefunden, eine kristalline Struktur zu erzeugen, die als „kohärente Materiedichtewelle“ in einem atomaren Gas entsteht.

Die Erkenntnisse helfen, das faszinierende Verhalten von #Quantenmaterie nahe dem absoluten Nullpunkt besser zu verstehen.

➡️ https://www.uibk.ac.at/de/newsroom/2023/per-einstellknopf-zum-quantenfestkorper/

Gefördert vom @fwf

Per Einstellknopf zum Quantenfestkörper

Quantenphysiker der Universität Innsbruck haben gemeinsam mit Kollegen der ETH Lausanne einen neuen Weg gefunden, eine kristalline Struktur zu erzeugen, die als „kohärente Materiedichtewelle“ in einem atomaren Gas entsteht. Die Erkenntnisse helfen, das faszinierende Verhalten von Quantenmaterie nahe dem absoluten Nullpunkt besser zu verstehen.