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#elektronen — Public Fediverse posts

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  1. "Das Elektronenpaar ist die Grundlage klassischer chemischer Bindungen. Ein Modell legt nun eine ungleiche Partnerschaft nahe: Manchmal macht eins der Elektronen schlicht nicht mit."

    spektrum.de/news/chemische-bin

    #wissenschaft #chemie #elektronen

  2. "Das Elektronenpaar ist die Grundlage klassischer chemischer Bindungen. Ein Modell legt nun eine ungleiche Partnerschaft nahe: Manchmal macht eins der Elektronen schlicht nicht mit."

    spektrum.de/news/chemische-bin

    #wissenschaft #chemie #elektronen

  3. "Das Elektronenpaar ist die Grundlage klassischer chemischer Bindungen. Ein Modell legt nun eine ungleiche Partnerschaft nahe: Manchmal macht eins der Elektronen schlicht nicht mit."

    spektrum.de/news/chemische-bin

    #wissenschaft #chemie #elektronen

  4. "Das Elektronenpaar ist die Grundlage klassischer chemischer Bindungen. Ein Modell legt nun eine ungleiche Partnerschaft nahe: Manchmal macht eins der Elektronen schlicht nicht mit."

    spektrum.de/news/chemische-bin

    #wissenschaft #chemie #elektronen

  5. #JGU:
    "
    Moleküle geben Aufschluss über Dunkle Materie
    "
    "Analyse präziser Messungen bisher unerforschter Wechselwirkungen zwischen Elektronen u. Atomkernen liefert Hinweise auf neue Teilchen"

    "Z’-Bosonen sind hypothetische Vermittler d. schwachen Wechselwirkung u. mögl. Teilchen d. Dunklen Materie in mehreren Erweiterungen d. SM."

    prisma.uni-mainz.de/2026/05/11

    11.5.2026

    #Atomkern #BaF #DM #DunkleMaterie #Elektronen #HIM #Kosmologie #PRISMA #Standardmodell #Teilchenphysik #Universum #Wechselwirkung

  6. #JGU:
    "
    Moleküle geben Aufschluss über Dunkle Materie
    "
    "Analyse präziser Messungen bisher unerforschter Wechselwirkungen zwischen Elektronen u. Atomkernen liefert Hinweise auf neue Teilchen"

    "Z’-Bosonen sind hypothetische Vermittler d. schwachen Wechselwirkung u. mögl. Teilchen d. Dunklen Materie in mehreren Erweiterungen d. SM."

    prisma.uni-mainz.de/2026/05/11

    11.5.2026

    #Atomkern #BaF #DM #DunkleMaterie #Elektronen #HIM #Kosmologie #PRISMA #Standardmodell #Teilchenphysik #Universum #Wechselwirkung

  7. #JGU:
    "
    Moleküle geben Aufschluss über Dunkle Materie
    "
    "Analyse präziser Messungen bisher unerforschter Wechselwirkungen zwischen Elektronen u. Atomkernen liefert Hinweise auf neue Teilchen"

    "Z’-Bosonen sind hypothetische Vermittler d. schwachen Wechselwirkung u. mögl. Teilchen d. Dunklen Materie in mehreren Erweiterungen d. SM."

    prisma.uni-mainz.de/2026/05/11

    11.5.2026

    #Atomkern #BaF #DM #DunkleMaterie #Elektronen #HIM #Kosmologie #PRISMA #Standardmodell #Teilchenphysik #Universum #Wechselwirkung

  8. #JGU:
    "
    Moleküle geben Aufschluss über Dunkle Materie
    "
    "Analyse präziser Messungen bisher unerforschter Wechselwirkungen zwischen Elektronen u. Atomkernen liefert Hinweise auf neue Teilchen"

    "Z’-Bosonen sind hypothetische Vermittler d. schwachen Wechselwirkung u. mögl. Teilchen d. Dunklen Materie in mehreren Erweiterungen d. SM."

    prisma.uni-mainz.de/2026/05/11

    11.5.2026

    #Atomkern #BaF #DM #DunkleMaterie #Elektronen #HIM #Kosmologie #PRISMA #Standardmodell #Teilchenphysik #Universum #Wechselwirkung

  9. #JGU:
    "
    Moleküle geben Aufschluss über Dunkle Materie
    "
    "Analyse präziser Messungen bisher unerforschter Wechselwirkungen zwischen Elektronen u. Atomkernen liefert Hinweise auf neue Teilchen"

    "Z’-Bosonen sind hypothetische Vermittler d. schwachen Wechselwirkung u. mögl. Teilchen d. Dunklen Materie in mehreren Erweiterungen d. SM."

    prisma.uni-mainz.de/2026/05/11

    11.5.2026

    #Atomkern #BaF #DM #DunkleMaterie #Elektronen #HIM #Kosmologie #PRISMA #Standardmodell #Teilchenphysik #Universum #Wechselwirkung

  10. Chemiker erzeugen erstes Halb-Möbius-Molekül. Exotisches Ringmolekül besitzt umschaltbare "Korkenzieher"-Topologie der Elektronenorbitale. #Chemie #Molekuel #Moebiusband #Elektronen
    scinexx.de/news/physik/chemike

  11. Chemiker erzeugen erstes Halb-Möbius-Molekül. Exotisches Ringmolekül besitzt umschaltbare "Korkenzieher"-Topologie der Elektronenorbitale. #Chemie #Molekuel #Moebiusband #Elektronen
    scinexx.de/news/physik/chemike

  12. Chemiker erzeugen erstes Halb-Möbius-Molekül. Exotisches Ringmolekül besitzt umschaltbare "Korkenzieher"-Topologie der Elektronenorbitale. #Chemie #Molekuel #Moebiusband #Elektronen
    scinexx.de/news/physik/chemike

  13. Chemiker erzeugen erstes Halb-Möbius-Molekül. Exotisches Ringmolekül besitzt umschaltbare "Korkenzieher"-Topologie der Elektronenorbitale. #Chemie #Molekuel #Moebiusband #Elektronen
    scinexx.de/news/physik/chemike

  14. Chemiker erzeugen erstes Halb-Möbius-Molekül. Exotisches Ringmolekül besitzt umschaltbare "Korkenzieher"-Topologie der Elektronenorbitale. #Chemie #Molekuel #Moebiusband #Elektronen
    scinexx.de/news/physik/chemike

  15. De Magische Reis van de Elektronen!

    Hallo, jonge wetenschappers! 👋 Ik ben Pieper, de meest avontuurlijke muis van het klaslokaal! Vandaag neem ik jullie mee op een spannende reis 🛤️ door de wonderlijke wereld van de elektronen! Zi...

    🌞 Leer verder: leeralles.nl/de-magische-reis-

    #ELEKTRONEN #MAGISCHE #REIS #VAN

  16. Langjähriges Rätsel in der Elektronenstreuung wird durch neue Messung am Mainzer Mikrotron MAMI noch komplexer: Mit A1-Spektrometern erzieltes Ergebnis zeigt unerwartetes Verhalten schwerer Atomkerne und eröffnet Weg zu Präzisionstests an künftiger MESA-Anlage 👉 phmi.uni-mainz.de/langjaehrige

    #Teilchenphysik #Elektronen #Kernphysik #Physik #ExzellenzclusterPRISMA+

  17. Langjähriges Rätsel in der Elektronenstreuung wird durch neue Messung am Mainzer Mikrotron MAMI noch komplexer: Mit A1-Spektrometern erzieltes Ergebnis zeigt unerwartetes Verhalten schwerer Atomkerne und eröffnet Weg zu Präzisionstests an künftiger MESA-Anlage 👉 phmi.uni-mainz.de/langjaehrige

    #Teilchenphysik #Elektronen #Kernphysik #Physik #ExzellenzclusterPRISMA+

  18. Langjähriges Rätsel in der Elektronenstreuung wird durch neue Messung am Mainzer Mikrotron MAMI noch komplexer: Mit A1-Spektrometern erzieltes Ergebnis zeigt unerwartetes Verhalten schwerer Atomkerne und eröffnet Weg zu Präzisionstests an künftiger MESA-Anlage 👉 phmi.uni-mainz.de/langjaehrige

    #Teilchenphysik #Elektronen #Kernphysik #Physik #ExzellenzclusterPRISMA+

  19. Langjähriges Rätsel in der Elektronenstreuung wird durch neue Messung am Mainzer Mikrotron MAMI noch komplexer: Mit A1-Spektrometern erzieltes Ergebnis zeigt unerwartetes Verhalten schwerer Atomkerne und eröffnet Weg zu Präzisionstests an künftiger MESA-Anlage 👉 phmi.uni-mainz.de/langjaehrige

    #Teilchenphysik #Elektronen #Kernphysik #Physik #ExzellenzclusterPRISMA+

  20. Langjähriges Rätsel in der Elektronenstreuung wird durch neue Messung am Mainzer Mikrotron MAMI noch komplexer: Mit A1-Spektrometern erzieltes Ergebnis zeigt unerwartetes Verhalten schwerer Atomkerne und eröffnet Weg zu Präzisionstests an künftiger MESA-Anlage 👉 phmi.uni-mainz.de/langjaehrige

    #Teilchenphysik #Elektronen #Kernphysik #Physik #ExzellenzclusterPRISMA+

  21. Wenn Elektronen den Ausgang nicht finden. Experiment erklärt Ursache für merkwürdige Energiepeaks bei der langsamer Elektronenemission. #Elektronen #Physik
    scinexx.de/news/physik/wenn-el

  22. Wenn Elektronen den Ausgang nicht finden. Experiment erklärt Ursache für merkwürdige Energiepeaks bei der langsamer Elektronenemission. #Elektronen #Physik
    scinexx.de/news/physik/wenn-el

  23. Wenn Elektronen den Ausgang nicht finden. Experiment erklärt Ursache für merkwürdige Energiepeaks bei der langsamer Elektronenemission. #Elektronen #Physik
    scinexx.de/news/physik/wenn-el

  24. Wenn Elektronen den Ausgang nicht finden. Experiment erklärt Ursache für merkwürdige Energiepeaks bei der langsamer Elektronenemission. #Elektronen #Physik
    scinexx.de/news/physik/wenn-el

  25. Wenn Elektronen den Ausgang nicht finden. Experiment erklärt Ursache für merkwürdige Energiepeaks bei der langsamer Elektronenemission. #Elektronen #Physik
    scinexx.de/news/physik/wenn-el

  26. #AIP:
    "
    Solar Orbiter verfolgt superschnelle Elektronen zurück zur Sonne
    "
    "D. von d. Europäischen Weltraumorganisation geleitete Mission Solar Orbiter hat energiereichen Teilchen, die unsere Sonne ins All schleudert, in zwei Klassen eingeteilt und jeweils unterschiedlichen Arten von Eruptionen unseres Sterns zugeordnet. .."

    aip.de/de/news/solar-orbiter-t

    1.9.2025

    #Beschleuniger #Elektronen #ESA #Flare #KMAS #Raumfahrt #Raumsonde #SEE #SolarOrbiter #SolO #Sonne #Sonnensystem #Teilchenbeschleuniger

  27. #AIP:
    "
    Solar Orbiter verfolgt superschnelle Elektronen zurück zur Sonne
    "
    "D. von d. Europäischen Weltraumorganisation geleitete Mission Solar Orbiter hat energiereichen Teilchen, die unsere Sonne ins All schleudert, in zwei Klassen eingeteilt und jeweils unterschiedlichen Arten von Eruptionen unseres Sterns zugeordnet. .."

    aip.de/de/news/solar-orbiter-t

    1.9.2025

    #Beschleuniger #Elektronen #ESA #Flare #KMAS #Raumfahrt #Raumsonde #SEE #SolarOrbiter #SolO #Sonne #Sonnensystem #Teilchenbeschleuniger

  28. #AIP:
    "
    Solar Orbiter verfolgt superschnelle Elektronen zurück zur Sonne
    "
    "D. von d. Europäischen Weltraumorganisation geleitete Mission Solar Orbiter hat energiereichen Teilchen, die unsere Sonne ins All schleudert, in zwei Klassen eingeteilt und jeweils unterschiedlichen Arten von Eruptionen unseres Sterns zugeordnet. .."

    aip.de/de/news/solar-orbiter-t

    1.9.2025

    #Beschleuniger #Elektronen #ESA #Flare #KMAS #Raumfahrt #Raumsonde #SEE #SolarOrbiter #SolO #Sonne #Sonnensystem #Teilchenbeschleuniger

  29. #AIP:
    "
    Solar Orbiter verfolgt superschnelle Elektronen zurück zur Sonne
    "
    "D. von d. Europäischen Weltraumorganisation geleitete Mission Solar Orbiter hat energiereichen Teilchen, die unsere Sonne ins All schleudert, in zwei Klassen eingeteilt und jeweils unterschiedlichen Arten von Eruptionen unseres Sterns zugeordnet. .."

    aip.de/de/news/solar-orbiter-t

    1.9.2025

    #Beschleuniger #Elektronen #ESA #Flare #KMAS #Raumfahrt #Raumsonde #SEE #SolarOrbiter #SolO #Sonne #Sonnensystem #Teilchenbeschleuniger

  30. #AIP:
    "
    Solar Orbiter verfolgt superschnelle Elektronen zurück zur Sonne
    "
    "D. von d. Europäischen Weltraumorganisation geleitete Mission Solar Orbiter hat energiereichen Teilchen, die unsere Sonne ins All schleudert, in zwei Klassen eingeteilt und jeweils unterschiedlichen Arten von Eruptionen unseres Sterns zugeordnet. .."

    aip.de/de/news/solar-orbiter-t

    1.9.2025

    #Beschleuniger #Elektronen #ESA #Flare #KMAS #Raumfahrt #Raumsonde #SEE #SolarOrbiter #SolO #Sonne #Sonnensystem #Teilchenbeschleuniger

  31. Licht statt Strom - Testlauf im #Rechenzentrum

    Zitate

    "Photonische #Chips arbeiten mit #Licht statt mit #Strom, sind schneller als herkömmliche Prozessoren und verbrauchen weniger #Energie. Jetzt werden sie im #Leibniz-Rechenzentrum in #Garching bei #München getestet."

    ...

    "Die Vorteile der #Photonen-#Technologie sind schon länger bekannt: Photonen liefern eine zehnmal schnellere Daten-Übertragung als #Elektronen in den herkömmlichen Computerchips."

    ...

    "Große Hoffnungen setzen #Wissenschaftler deshalb auf einen neuen, vom deutschen #Startup-#Unternehmen "Q.ANT" entwickelten sogenannten #Photonenchip: ein #Prozessor, der mit Licht statt mit Strom arbeitet und deutlich weniger Energie verbraucht als herkömmliche Chips. Die #Entwickler erhoffen sich besonders bei Anwendungen in Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz einen dreißigfach reduzierten #Stromverbrauch bei fünfzigfacher #Rechenleistung im Vergleich zu Standardrechnern."

    Quelle tagesschau.de/wissen/forschung
    #energieeffizienz #guteNachricht #goodnews

  32. Licht statt Strom - Testlauf im #Rechenzentrum

    Zitate

    "Photonische #Chips arbeiten mit #Licht statt mit #Strom, sind schneller als herkömmliche Prozessoren und verbrauchen weniger #Energie. Jetzt werden sie im #Leibniz-Rechenzentrum in #Garching bei #München getestet."

    ...

    "Die Vorteile der #Photonen-#Technologie sind schon länger bekannt: Photonen liefern eine zehnmal schnellere Daten-Übertragung als #Elektronen in den herkömmlichen Computerchips."

    ...

    "Große Hoffnungen setzen #Wissenschaftler deshalb auf einen neuen, vom deutschen #Startup-#Unternehmen "Q.ANT" entwickelten sogenannten #Photonenchip: ein #Prozessor, der mit Licht statt mit Strom arbeitet und deutlich weniger Energie verbraucht als herkömmliche Chips. Die #Entwickler erhoffen sich besonders bei Anwendungen in Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz einen dreißigfach reduzierten #Stromverbrauch bei fünfzigfacher #Rechenleistung im Vergleich zu Standardrechnern."

    Quelle tagesschau.de/wissen/forschung
    #energieeffizienz #guteNachricht #goodnews

  33. Licht statt Strom - Testlauf im #Rechenzentrum

    Zitate

    "Photonische #Chips arbeiten mit #Licht statt mit #Strom, sind schneller als herkömmliche Prozessoren und verbrauchen weniger #Energie. Jetzt werden sie im #Leibniz-Rechenzentrum in #Garching bei #München getestet."

    ...

    "Die Vorteile der #Photonen-#Technologie sind schon länger bekannt: Photonen liefern eine zehnmal schnellere Daten-Übertragung als #Elektronen in den herkömmlichen Computerchips."

    ...

    "Große Hoffnungen setzen #Wissenschaftler deshalb auf einen neuen, vom deutschen #Startup-#Unternehmen "Q.ANT" entwickelten sogenannten #Photonenchip: ein #Prozessor, der mit Licht statt mit Strom arbeitet und deutlich weniger Energie verbraucht als herkömmliche Chips. Die #Entwickler erhoffen sich besonders bei Anwendungen in Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz einen dreißigfach reduzierten #Stromverbrauch bei fünfzigfacher #Rechenleistung im Vergleich zu Standardrechnern."

    Quelle tagesschau.de/wissen/forschung
    #energieeffizienz #guteNachricht #goodnews

  34. Spinfilter für Elektronen: Physiker haben erstmals ein halbmetallisches 2D-Material hergestellt – eine ultradünne Legierung, die nur Elektronen einer bestimmten Spinrichtung leitet. #Spintronik #Elektronen #Halbleiter #Physik
    scinexx.de/news/physik/physike

  35. Spinfilter für Elektronen: Physiker haben erstmals ein halbmetallisches 2D-Material hergestellt – eine ultradünne Legierung, die nur Elektronen einer bestimmten Spinrichtung leitet. #Spintronik #Elektronen #Halbleiter #Physik
    scinexx.de/news/physik/physike

  36. Spinfilter für Elektronen: Physiker haben erstmals ein halbmetallisches 2D-Material hergestellt – eine ultradünne Legierung, die nur Elektronen einer bestimmten Spinrichtung leitet. #Spintronik #Elektronen #Halbleiter #Physik
    scinexx.de/news/physik/physike

  37. Spinfilter für Elektronen: Physiker haben erstmals ein halbmetallisches 2D-Material hergestellt – eine ultradünne Legierung, die nur Elektronen einer bestimmten Spinrichtung leitet. #Spintronik #Elektronen #Halbleiter #Physik
    scinexx.de/news/physik/physike

  38. Spinfilter für Elektronen: Physiker haben erstmals ein halbmetallisches 2D-Material hergestellt – eine ultradünne Legierung, die nur Elektronen einer bestimmten Spinrichtung leitet. #Spintronik #Elektronen #Halbleiter #Physik
    scinexx.de/news/physik/physike

  39. Wenn #Elektronen für einen Überraschungsgast zur Seite rücken: #JLUGiessen beteiligt am internationalen Graduiertennetzwerk #PANIONS zu „ #Physik und Anwendungen negativer Ionen“ – Förderung durch die #EU uni-giessen.de/de/ueber-uns/pr

  40. Wenn #Elektronen für einen Überraschungsgast zur Seite rücken: #JLUGiessen beteiligt am internationalen Graduiertennetzwerk #PANIONS zu „ #Physik und Anwendungen negativer Ionen“ – Förderung durch die #EU uni-giessen.de/de/ueber-uns/pr

  41. Wenn #Elektronen für einen Überraschungsgast zur Seite rücken: #JLUGiessen beteiligt am internationalen Graduiertennetzwerk #PANIONS zu „ #Physik und Anwendungen negativer Ionen“ – Förderung durch die #EU uni-giessen.de/de/ueber-uns/pr

  42. Wenn #Elektronen für einen Überraschungsgast zur Seite rücken: #JLUGiessen beteiligt am internationalen Graduiertennetzwerk #PANIONS zu „ #Physik und Anwendungen negativer Ionen“ – Förderung durch die #EU uni-giessen.de/de/ueber-uns/pr

  43. #DESY:
    "
    100 Schüsse pro Sekunde
    DESYs Flaggschiff-Laser KALDERA beschleunigt erstmals Elektronen
    "
    ".. KALDERA ist .. entscheidender Fortschritt geglückt: Als Antrieb des .. Plasmabeschleunigers MAGMA konnte d. .. Laser erstmals 100 Teilchenpakete pro Sekunde beschleunigen. .. hohe Wiederholrate eröffnet .. Möglichkeit, in Zukunft den Plasmabeschleuniger aktiv zu stabilisieren. .."

    desy.de/aktuelles/news_suche/i

    17.4.2025

    #Beschleuniger #Elektronen #Feedback #KALDERA #Laser #Physik #Teilchenphysik

  44. #DESY:
    "
    100 Schüsse pro Sekunde
    DESYs Flaggschiff-Laser KALDERA beschleunigt erstmals Elektronen
    "
    ".. KALDERA ist .. entscheidender Fortschritt geglückt: Als Antrieb des .. Plasmabeschleunigers MAGMA konnte d. .. Laser erstmals 100 Teilchenpakete pro Sekunde beschleunigen. .. hohe Wiederholrate eröffnet .. Möglichkeit, in Zukunft den Plasmabeschleuniger aktiv zu stabilisieren. .."

    desy.de/aktuelles/news_suche/i

    17.4.2025

    #Beschleuniger #Elektronen #Feedback #KALDERA #Laser #Physik #Teilchenphysik

  45. #DESY:
    "
    100 Schüsse pro Sekunde
    DESYs Flaggschiff-Laser KALDERA beschleunigt erstmals Elektronen
    "
    ".. KALDERA ist .. entscheidender Fortschritt geglückt: Als Antrieb des .. Plasmabeschleunigers MAGMA konnte d. .. Laser erstmals 100 Teilchenpakete pro Sekunde beschleunigen. .. hohe Wiederholrate eröffnet .. Möglichkeit, in Zukunft den Plasmabeschleuniger aktiv zu stabilisieren. .."

    desy.de/aktuelles/news_suche/i

    17.4.2025

    #Beschleuniger #Elektronen #Feedback #KALDERA #Laser #Physik #Teilchenphysik