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  • LHAASO-Beobachtungen enthüllen knieförmige Struktur im Spektrum der kosmischen Strahlung – Korrelation mit Schwarzen Löchern
    Das Large High Atmosphere Buzz Astronomy Observatory (LHAASO) veröffentlichte am 16. November Beobachtungen, die eine Korrelation zwischen der knieförmigen Struktur im Energiespektrum der kosmischen Strahlung bei 3 PeV und Schwarzen Löchern aufzeigen. Diese Entdeckung, basierend auf dem Nachweis von Gammastrahlen ultrahoher Energie bei fünf Mikroquasaren, darunter SS 433 und V4641 Sgr, liefert neue Beobachtungsergebnisse zum Verständnis des Ursprungs der kosmischen Strahlung.
    [2025-11-18]
    China
    Zukunftige Industrien
    Zukunftiger Raum
    Concordia University entwickelt lichtgetriebene Mikromotoren für kontrollierte Bewegung in der Luft
    Ein Forschungsteam der Concordia University hat bedeutende Fortschritte erzielt und die ersten Mikromotoren entwickelt, die sich allein durch Licht kontrollierbar in der Luft bewegen können. Diese Mikromotoren, die Pollenkörnern ähneln und nur etwa 12 Mikrometer Durchmesser haben – etwa ein Zehntel des Durchmessers eines menschlichen Haares – sind unglaublich klein. Sie bestehen aus Zinkoxid, sind mit Gold beschichtet und nutzen die Wärme von Nahinfrarotlicht, um sich selbst anzuheben und fortzubewegen. Dabei benötigen sie weder Treibstoff noch Batterien.
    [2025-11-15]
    Kanada
    Zukunftige Industrien
    Zukunftige Materialien
    Maschinelles Lernen lehrt Zellmembranen, Moleküle anhand ihrer chemischen Affinität zu klassifizieren
    Lange Zeit trennten Ultrafiltrationsmembranen, die in der pharmazeutischen Produktion und in industriellen Prozessen eingesetzt werden, Moleküle hauptsächlich nach ihrer Größe. Nun hat ein Forschungsteam der Cornell University ein neuartiges poröses Material entwickelt, das Moleküle anhand ihrer chemischen Zusammensetzung filtern kann. Die zugehörige, in *Nature Communications* veröffentlichte Studie eröffnet revolutionäre Möglichkeiten für die Ultrafiltrationstechnologie.
    [2025-11-15]
    Amerika
    Zukunftige Industrien
    Zukunftige Materialien
    Durchbruch in der Forschung an Desktop-Teilchenbeschleunigern könnte Medizin und Materialwissenschaften revolutionieren.
    Eine neue Studie zeigt, dass Teilchenbeschleuniger, die hochenergetische Röntgenstrahlen erzeugen, in Geräte im Desktop-Format komprimiert werden können. Traditionelle Synchrotronstrahlungsquellen werden zwar häufig in der Material-, Arzneimittel- und Gewebeforschung eingesetzt, sind aber enorm groß – selbst die kleinsten Geräte haben etwa die Größe eines Fußballfelds. Die in *Physical Review Letters* veröffentlichte Studie schlägt vor, mithilfe von Kohlenstoffnanoröhren und Lasertechnologie hochenergetische Röntgenstrahlen auf einem Mikrochip zu erzeugen. Dies eröffnet transformative Möglichk
    [2025-11-15]
    Großbritannien
    Zukunftige Industrien
    Zukunftige Materialien
    Die Universität Stockholm und ein indisches Team haben die Herausforderung gemeistert, den Onru-Effekt zu beobachten
    Forschende der Universität Stockholm und des Indian Institute for Science Education and Research (IISER) Mohali haben eine praktische Methode entwickelt, um den Onru-Effekt zu beobachten. Der Onru-Effekt, eine ungewöhnliche physikalische Vorhersage, besagt, dass ein beschleunigtes Objekt im offenen Raum eine schwache Wärme erzeugt. Bisher war es jedoch nicht möglich, ein Objekt im Labor schnell zu erhitzen. Nun ist es dem Forschungsteam gelungen, diesen schwachen Effekt in einen klaren, zeitlich genau definierten Blitz umzuwandeln.
    [2025-11-15]
    Schweden
    Zukunftige Industrien
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    In der Forschung zur optischen Interferometrie auf dem Mond wurden neue Fortschritte erzielt, die die astronomischen Beobachtungsmöglichkeiten verbessern dürften
    Ein kürzlich vom Keck Space Institute veröffentlichter Forschungsbericht untersucht die technischen Wege und den wissenschaftlichen Nutzen des Baus optischer Interferometer auf der Mondoberfläche. Diese Studie mit dem Titel „Astronomische optische Interferometrie auf der Mondoberfläche“ vereint Expertenmeinungen des Lowell Observatory, des Jet Propulsion Laboratory, des Caltech und von Raumfahrtagenturen verschiedener Länder und wurde auf dem Preprint-Server arXiv veröffentlicht.
    [2025-11-14]
    Amerika
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    Zukunftiger Raum
    Eine neuartige Festkörperbatterie mit Lithium-Aluminium-Legierung ermöglicht schnelles Laden und eine lange Batterielebensdauer
    Ein Ingenieurteam der UC San Diego hat eine neuartige Designstrategie für Metalllegierungsanoden entwickelt und damit einen Durchbruch für die Leistungsfähigkeit von Festkörperbatterien erzielt. Diese Strategie konzentriert sich auf Lithium-Aluminium-Legierungsanodenmaterialien und untersucht die Migrationsmuster von Lithiumionen in der lithiumreichen „β“-Phase und der lithiumarmen „α“-Phase sowie den spezifischen Einfluss dieser Phasen auf die Batterieleistung.
    [2025-11-14]
    Amerika
    Zukunftige Industrien
    Zukunftige Materialien
    Die Cornell University in den Vereinigten Staaten hat die Verzerrung von Atomlagen unter Lichteinwirkung mittels ultraschneller Elektronenbeugung erfasst
    Ein einzelner Lichtimpuls kann koordinierte Bewegungen in atomar dünnen Materialschichten auslösen; dieser dynamische Prozess, angetrieben durch ultraschnelle Energieimpulse, ist in nur einer Billionstel Sekunde abgeschlossen. Ein Forschungsteam der Cornell University und der Stanford University hat mithilfe ultraschneller Elektronenbeugung erstmals das kurzzeitige Verhalten synchroner atomarer Verdrehungen in einem Moiré-Streifenmaterial unter Lichteinwirkung erfasst. Die in *Nature* veröffentlichte Studie eröffnet neue Wege zur gezielten Beeinflussung der Quanteneigenschaften zweidimensional
    [2025-11-13]
    Amerika
    Zukunftige Industrien
    Zukunftige Informationen
    Dynamische Displaytechnologie-Innovation: Erzielung der Doppelfunktion Farbwechsel und passive Kühlung
    In den ACS Energy Letters berichten die Forscher Wang Boxiang, Xiao Ming und Jin Shenghao über die erfolgreiche Entwicklung einer dynamischen Displaytechnologie. Diese kühlt die darunterliegende Oberfläche durch Wärmeableitung beim Farbwechsel, anstatt wie bei herkömmlichen Methoden Wärme zu erzeugen. Dank dieser Technologie lässt sich das Display nicht nur auf einem flexiblen Trägermaterial anbringen, sondern sogar um die Haut wickeln. Dies eröffnet neue Wege für die Entwicklung nachhaltiger, flexibler Außenwerbung und intelligenter Geräte der nächsten Generation.
    [2025-11-13]
    Amerika
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    Zukunftige Informationen
    Oregon State University entwickelt neuen Chip zur Reduzierung des Energieverbrauchs in KI-Anwendungen
    Forschern des College of Engineering der Oregon State University ist ein bedeutender Durchbruch gelungen. Sie haben einen effizienteren Chip entwickelt, der die hohen Energieverbrauchsprobleme großer Sprachmodell-KI-Anwendungen wie Gemini und GPT-4 lösen soll. Diese Innovation, eine Zusammenarbeit zwischen Doktorand Ramin Javadi und dem außerordentlichen Professor für Elektrotechnik, Tejasvi Anand, wurde auf der IEEE Custom Integrated Circuits Conference in Boston vorgestellt.
    [2025-11-05]
    Amerika
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