Nanotechnologie

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Wie optische Wirbel funktionieren – Licht, das sich dreht Wissenschaft

Wie optische Wirbel funktionieren – Licht, das sich dreht

Optische Wirbel sind Lichtstrahlen mit spiralförmigen Wellenfronten, die Drehimpuls tragen. Sie könnten die Quantenkommunikation revolutionieren, die...

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Wie Graphenoxid Bakterien abtötet – und Sie verschont Wissenschaft

Wie Graphenoxid Bakterien abtötet – und Sie verschont

Graphenoxid zerstört selektiv Bakterienzellen, einschließlich arzneimittelresistenter Supererreger, während es menschliche Zellen unbeschadet lässt. W...

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Wie neuromorphe Chips funktionieren – und warum sie wichtig sind Technologie

Wie neuromorphe Chips funktionieren – und warum sie wichtig sind

Neuromorphe Chips ahmen die Architektur des menschlichen Gehirns nach, um Informationen mit einem Bruchteil der Energie zu verarbeiten, die herkömmlic...

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Wie Halbleiter-Foundries funktionieren – und warum sie Milliarden kosten Technologie

Wie Halbleiter-Foundries funktionieren – und warum sie Milliarden kosten

Halbleiter-Foundries sind die Reinraumfabriken, in denen die weltweit fortschrittlichsten Chips entstehen. Hier erfahren Sie, wie sie aus rohem Silizi...

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Wie chirale Phononen funktionieren – und warum sie wichtig sind Wissenschaft

Wie chirale Phononen funktionieren – und warum sie wichtig sind

Chirale Phononen sind atomare Schwingungen, die sich spiralförmig durch Kristalle bewegen und einen Drehimpuls tragen, der Elektronen ohne Magnete ode...

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Wie Lipid-Nanopartikel funktionieren – Die winzigen Kuriere der Medizin Wissenschaft

Wie Lipid-Nanopartikel funktionieren – Die winzigen Kuriere der Medizin

Lipid-Nanopartikel sind die mikroskopisch kleinen Transportvehikel, die mRNA-Impfstoffe erst möglich gemacht haben und nun die Gentherapie, Krebsbehan...

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Wie topologische Supraleiter funktionieren – und warum sie so wichtig sind Wissenschaft

Wie topologische Supraleiter funktionieren – und warum sie so wichtig sind

Topologische Supraleiter kombinieren widerstandslose Elektrizität mit exotischen Quanteneigenschaften, die das Computing revolutionieren könnten. Hier...

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Wie Wissenschaftler Sternexplosionen auf der Erde nachbilden Wissenschaft

Wie Wissenschaftler Sternexplosionen auf der Erde nachbilden

Im Inneren des weltweit leistungsstärksten Beschleunigers für seltene Isotope zerschlagen Physiker Atomkerne mit halber Lichtgeschwindigkeit, um zu ve...

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Wie gedruckte künstliche Neuronen mit echten Gehirnzellen kommunizieren Wissenschaft

Wie gedruckte künstliche Neuronen mit echten Gehirnzellen kommunizieren

Wissenschaftler können jetzt flexible elektronische Neuronen drucken, die Signale erzeugen, die realistisch genug sind, um lebendes Hirngewebe zu akti...

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Wie Synchrotrons funktionieren – das hellste Licht der Welt Wissenschaft

Wie Synchrotrons funktionieren – das hellste Licht der Welt

Synchrotron-Lichtquellen beschleunigen Elektronen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit und erzeugen Röntgenstrahlen, die Milliarden Mal heller sind als die...

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Was ist ein Dirac-Fluid – und warum ist es wichtig? Wissenschaft

Was ist ein Dirac-Fluid – und warum ist es wichtig?

Elektronen in Graphen können wie eine nahezu reibungslose Flüssigkeit, ein sogenanntes Dirac-Fluid, fließen und so das Quark-Gluon-Plasma nachahmen, d...

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Wie zellfreie Bioproduktion funktioniert – ohne Zellen Wissenschaft

Wie zellfreie Bioproduktion funktioniert – ohne Zellen

Zellfreie Bioproduktion stellt Proteine, Impfstoffe und Chemikalien mithilfe zellulärer Maschinerie her, die aus aufgebrochenen Zellen extrahiert wurd...

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