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#kernphysik — Public Fediverse posts

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  1. Hypertriton stärker gebunden als bisher angenommen / Internationalem Forschungsteam am Mainzer Mikrotron MAMI gelingt bislang genaueste Messung der Bindungsenergie des Hypertritons / Neue Einblicke in die Kräfte, welche die Materie zusammenhalten 👉 fb08.uni-mainz.de/2026/04/17/p

    #Kernphysik #Teilchenphysik

  2. Hypertriton stärker gebunden als bisher angenommen / Internationalem Forschungsteam am Mainzer Mikrotron MAMI gelingt bislang genaueste Messung der Bindungsenergie des Hypertritons / Neue Einblicke in die Kräfte, welche die Materie zusammenhalten 👉 fb08.uni-mainz.de/2026/04/17/p

    #Kernphysik #Teilchenphysik

  3. Hypertriton stärker gebunden als bisher angenommen / Internationalem Forschungsteam am Mainzer Mikrotron MAMI gelingt bislang genaueste Messung der Bindungsenergie des Hypertritons / Neue Einblicke in die Kräfte, welche die Materie zusammenhalten 👉 fb08.uni-mainz.de/2026/04/17/p

    #Kernphysik #Teilchenphysik

  4. Hypertriton stärker gebunden als bisher angenommen / Internationalem Forschungsteam am Mainzer Mikrotron MAMI gelingt bislang genaueste Messung der Bindungsenergie des Hypertritons / Neue Einblicke in die Kräfte, welche die Materie zusammenhalten 👉 fb08.uni-mainz.de/2026/04/17/p

    #Kernphysik #Teilchenphysik

  5. Hypertriton stärker gebunden als bisher angenommen / Internationalem Forschungsteam am Mainzer Mikrotron MAMI gelingt bislang genaueste Messung der Bindungsenergie des Hypertritons / Neue Einblicke in die Kräfte, welche die Materie zusammenhalten 👉 fb08.uni-mainz.de/2026/04/17/p

    #Kernphysik #Teilchenphysik

  6. JETZT KARTEN RESERVIEREN: "Die Geheimnisse der Atomkerne" - Öffentlicher Abendvortrag in der beliebten Reihe "Physik im Theater" am 4.5.2026 im Kleinen Haus des Staatstheaters Mainz 👉 mitp.uni-mainz.de/physik-im-th

    Allgemeine Infos & Link zur Kartenreservierung unter 👉 mitp.uni-mainz.de/physik-im-th

    Übrigens: Unsere YouTube-Playlist mit den bisherigen Vorträgen der Reihe #PhysikImTheater findet sich unter 👉 youtube.com/playlist?list=PLmG

    #ExzellenzclusterPRISMA #Physik #Kernphysik

  7. 🏅Herzlichen Glückwunsch an Michail Athanasakis-Kaklamanakis (Joint Institute for Laboratory Astrophysics (JILA), University of Colorado), der den GENCO Young Scientist Award erhalten hat!

    🏅Unsere Herzlichen Glückwünsche gehen auch an die neuen GENCO-Mitglieder Catalin Borcea (IFIN-HH, Rumänien), Magdalena Górska (GSI) and Béatriz Jurado (LP2I Bordeaux, Frankreich), die den „FAIR-GENCO Membership Award“ erhielten.

    Mehr 👉 gsi.de/start/aktuelles/details

    © GSI/FAIR
    #Wissenschaft #Kernphysik #Kernchemie

  8. 🏅Herzlichen Glückwunsch an Michail Athanasakis-Kaklamanakis (Joint Institute for Laboratory Astrophysics (JILA), University of Colorado), der den GENCO Young Scientist Award erhalten hat!

    🏅Unsere Herzlichen Glückwünsche gehen auch an die neuen GENCO-Mitglieder Catalin Borcea (IFIN-HH, Rumänien), Magdalena Górska (GSI) and Béatriz Jurado (LP2I Bordeaux, Frankreich), die den „FAIR-GENCO Membership Award“ erhielten.

    Mehr 👉 gsi.de/start/aktuelles/details

    © GSI/FAIR
    #Wissenschaft #Kernphysik #Kernchemie

  9. 🏅Herzlichen Glückwunsch an Michail Athanasakis-Kaklamanakis (Joint Institute for Laboratory Astrophysics (JILA), University of Colorado), der den GENCO Young Scientist Award erhalten hat!

    🏅Unsere Herzlichen Glückwünsche gehen auch an die neuen GENCO-Mitglieder Catalin Borcea (IFIN-HH, Rumänien), Magdalena Górska (GSI) and Béatriz Jurado (LP2I Bordeaux, Frankreich), die den „FAIR-GENCO Membership Award“ erhielten.

    Mehr 👉 gsi.de/start/aktuelles/details

    © GSI/FAIR
    #Wissenschaft #Kernphysik #Kernchemie

  10. 🏅Herzlichen Glückwunsch an Michail Athanasakis-Kaklamanakis (Joint Institute for Laboratory Astrophysics (JILA), University of Colorado), der den GENCO Young Scientist Award erhalten hat!

    🏅Unsere Herzlichen Glückwünsche gehen auch an die neuen GENCO-Mitglieder Catalin Borcea (IFIN-HH, Rumänien), Magdalena Górska (GSI) and Béatriz Jurado (LP2I Bordeaux, Frankreich), die den „FAIR-GENCO Membership Award“ erhielten.

    Mehr 👉 gsi.de/start/aktuelles/details

    © GSI/FAIR
    #Wissenschaft #Kernphysik #Kernchemie

  11. Doktorandin Berit Schlüter vom Institut für #Kernphysik war für einige Wochen am Südpol, dem kältesten Ort der Welt. In einem Gastbeitrag gibt sie einen Einblick in ihren Alltag und die Installation des "IceCube"-Upgrades zur #Neutrinoforschung.

    Mein Tag am Südpol

  12. Doktorandin Berit Schlüter vom Institut für #Kernphysik war für einige Wochen am Südpol, dem kältesten Ort der Welt. In einem Gastbeitrag gibt sie einen Einblick in ihren Alltag und die Installation des "IceCube"-Upgrades zur #Neutrinoforschung.

    Mein Tag am Südpol

  13. Doktorandin Berit Schlüter vom Institut für #Kernphysik war für einige Wochen am Südpol, dem kältesten Ort der Welt. In einem Gastbeitrag gibt sie einen Einblick in ihren Alltag und die Installation des "IceCube"-Upgrades zur #Neutrinoforschung.

    Mein Tag am Südpol

  14. Doktorandin Berit Schlüter vom Institut für #Kernphysik war für einige Wochen am Südpol, dem kältesten Ort der Welt. In einem Gastbeitrag gibt sie einen Einblick in ihren Alltag und die Installation des "IceCube"-Upgrades zur #Neutrinoforschung.

    Mein Tag am Südpol

  15. 💫 KI für neue Entdeckungen in der #Kernphysik verwenden?
    Zusammen mit ihren internationalen Kollaborationspartnern, darunter GSI/FAIR, haben Forschende des japanischen Forschungszentrums RIKEN eine bahnbrechende #Entdeckung gemacht.
    Sie haben erfolgreich neuronale Netze zur Erkennung von Doppel-Lambda-Ereignissen im Datensatz eines vorangegangenen Experiments trainiert.

    Erfahrt mehr 👉gsi.de/start/aktuelles/details

    #universeinthelab

  16. 💫 KI für neue Entdeckungen in der #Kernphysik verwenden?
    Zusammen mit ihren internationalen Kollaborationspartnern, darunter GSI/FAIR, haben Forschende des japanischen Forschungszentrums RIKEN eine bahnbrechende #Entdeckung gemacht.
    Sie haben erfolgreich neuronale Netze zur Erkennung von Doppel-Lambda-Ereignissen im Datensatz eines vorangegangenen Experiments trainiert.

    Erfahrt mehr 👉gsi.de/start/aktuelles/details

    #universeinthelab

  17. 💫 KI für neue Entdeckungen in der #Kernphysik verwenden?
    Zusammen mit ihren internationalen Kollaborationspartnern, darunter GSI/FAIR, haben Forschende des japanischen Forschungszentrums RIKEN eine bahnbrechende #Entdeckung gemacht.
    Sie haben erfolgreich neuronale Netze zur Erkennung von Doppel-Lambda-Ereignissen im Datensatz eines vorangegangenen Experiments trainiert.

    Erfahrt mehr 👉gsi.de/start/aktuelles/details

    #universeinthelab

  18. 💫 KI für neue Entdeckungen in der #Kernphysik verwenden?
    Zusammen mit ihren internationalen Kollaborationspartnern, darunter GSI/FAIR, haben Forschende des japanischen Forschungszentrums RIKEN eine bahnbrechende #Entdeckung gemacht.
    Sie haben erfolgreich neuronale Netze zur Erkennung von Doppel-Lambda-Ereignissen im Datensatz eines vorangegangenen Experiments trainiert.

    Erfahrt mehr 👉gsi.de/start/aktuelles/details

    #universeinthelab

  19. #TUDarmstadt:
    "
    Von Quarkmaterie zu Neutronensternen
    "
    "Die genaue Beschreibung von Materie unter extremen Bedingungen, wie sie im Inneren von Neutronensternen vorkommt, ist bis heute ein ungelöstes Problem. .."

    ".. legt nun nahe, dass farbsupraleitende Materie einen wichtigen Baustein für die Erklärung massereicher Neutronensterne darstellt .."

    tu-darmstadt.de/universitaet/a

    17.12.2025

    #Astrophysik #Kernphysik #Masse #Materie #Neutronenstern #Quarkmaterie #Quarkpaar #Quark

  20. #TUDarmstadt:
    "
    Von Quarkmaterie zu Neutronensternen
    "
    "Die genaue Beschreibung von Materie unter extremen Bedingungen, wie sie im Inneren von Neutronensternen vorkommt, ist bis heute ein ungelöstes Problem. .."

    ".. legt nun nahe, dass farbsupraleitende Materie einen wichtigen Baustein für die Erklärung massereicher Neutronensterne darstellt .."

    tu-darmstadt.de/universitaet/a

    17.12.2025

    #Astrophysik #Kernphysik #Masse #Materie #Neutronenstern #Quarkmaterie #Quarkpaar #Quark

  21. #TUDarmstadt:
    "
    Von Quarkmaterie zu Neutronensternen
    "
    "Die genaue Beschreibung von Materie unter extremen Bedingungen, wie sie im Inneren von Neutronensternen vorkommt, ist bis heute ein ungelöstes Problem. .."

    ".. legt nun nahe, dass farbsupraleitende Materie einen wichtigen Baustein für die Erklärung massereicher Neutronensterne darstellt .."

    tu-darmstadt.de/universitaet/a

    17.12.2025

    #Astrophysik #Kernphysik #Masse #Materie #Neutronenstern #Quarkmaterie #Quarkpaar #Quark

  22. #TUDarmstadt:
    "
    Von Quarkmaterie zu Neutronensternen
    "
    "Die genaue Beschreibung von Materie unter extremen Bedingungen, wie sie im Inneren von Neutronensternen vorkommt, ist bis heute ein ungelöstes Problem. .."

    ".. legt nun nahe, dass farbsupraleitende Materie einen wichtigen Baustein für die Erklärung massereicher Neutronensterne darstellt .."

    tu-darmstadt.de/universitaet/a

    17.12.2025

    #Astrophysik #Kernphysik #Masse #Materie #Neutronenstern #Quarkmaterie #Quarkpaar #Quark

  23. #TUDarmstadt:
    "
    Von Quarkmaterie zu Neutronensternen
    "
    "Die genaue Beschreibung von Materie unter extremen Bedingungen, wie sie im Inneren von Neutronensternen vorkommt, ist bis heute ein ungelöstes Problem. .."

    ".. legt nun nahe, dass farbsupraleitende Materie einen wichtigen Baustein für die Erklärung massereicher Neutronensterne darstellt .."

    tu-darmstadt.de/universitaet/a

    17.12.2025

    #Astrophysik #Kernphysik #Masse #Materie #Neutronenstern #Quarkmaterie #Quarkpaar #Quark

  24. 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+

  25. 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+

  26. 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+

  27. 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+

  28. 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+

  29. 🧪Kölner Forschende fügen dem „Periodensystem der Kernphysik“ ein neues Detail hinzu ⚛️
    Das Team hat den Elektronen-Einfang-Zerfall des Atomkerns Technetium-98 nachgewiesen. Dieser Zerfallsweg war lange vermutet, aber bisher nicht nachgewiesen. Die Ergebnisse fügen dem "Periodensystem der Kernphysik" ein neues Detail hinzu.

    Mehr dazu ▶️ uni.koeln/BYYT2

    📰 journals.aps.org/prc/abstract/

    #uniköln #unicologne #Kernphysik #periodensystem

  30. 🧪Kölner Forschende fügen dem „Periodensystem der Kernphysik“ ein neues Detail hinzu ⚛️
    Das Team hat den Elektronen-Einfang-Zerfall des Atomkerns Technetium-98 nachgewiesen. Dieser Zerfallsweg war lange vermutet, aber bisher nicht nachgewiesen. Die Ergebnisse fügen dem "Periodensystem der Kernphysik" ein neues Detail hinzu.

    Mehr dazu ▶️ uni.koeln/BYYT2

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    #uniköln #unicologne #Kernphysik #periodensystem

  31. 🧪Kölner Forschende fügen dem „Periodensystem der Kernphysik“ ein neues Detail hinzu ⚛️
    Das Team hat den Elektronen-Einfang-Zerfall des Atomkerns Technetium-98 nachgewiesen. Dieser Zerfallsweg war lange vermutet, aber bisher nicht nachgewiesen. Die Ergebnisse fügen dem "Periodensystem der Kernphysik" ein neues Detail hinzu.

    Mehr dazu ▶️ uni.koeln/BYYT2

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    #uniköln #unicologne #Kernphysik #periodensystem

  32. 🧪Kölner Forschende fügen dem „Periodensystem der Kernphysik“ ein neues Detail hinzu ⚛️
    Das Team hat den Elektronen-Einfang-Zerfall des Atomkerns Technetium-98 nachgewiesen. Dieser Zerfallsweg war lange vermutet, aber bisher nicht nachgewiesen. Die Ergebnisse fügen dem "Periodensystem der Kernphysik" ein neues Detail hinzu.

    Mehr dazu ▶️ uni.koeln/BYYT2

    📰 journals.aps.org/prc/abstract/

    #uniköln #unicologne #Kernphysik #periodensystem

  33. 🧪Kölner Forschende fügen dem „Periodensystem der Kernphysik“ ein neues Detail hinzu ⚛️
    Das Team hat den Elektronen-Einfang-Zerfall des Atomkerns Technetium-98 nachgewiesen. Dieser Zerfallsweg war lange vermutet, aber bisher nicht nachgewiesen. Die Ergebnisse fügen dem "Periodensystem der Kernphysik" ein neues Detail hinzu.

    Mehr dazu ▶️ uni.koeln/BYYT2

    📰 journals.aps.org/prc/abstract/

    #uniköln #unicologne #Kernphysik #periodensystem

  34. Mit #Supercomputer(n) lässt sich Winzigstes erforschen: Dem PRISMA Exzellenzcluster gelang es ein Pion, eines jener instabilen Teilchen, die sich in Atomen finden, zu vermessen. Nebenbei konnten sie die Gitter-Quantenchronodynamik, eine numerische Methode der #Kernphysik, verbessern. Neben Hochleistungsrechnern waren dafür auch SuperMUC-NG des LRZ sowie Juwels des Jülich Supercomputing Centre (JSC) im Einsatz. Mehr dazu: alphagalileo.org/de-de/Item-Di

    #Teilchenphysik #Physik #Forschung #Wissenschaft

  35. Mit #Supercomputer(n) lässt sich Winzigstes erforschen: Dem PRISMA Exzellenzcluster gelang es ein Pion, eines jener instabilen Teilchen, die sich in Atomen finden, zu vermessen. Nebenbei konnten sie die Gitter-Quantenchronodynamik, eine numerische Methode der #Kernphysik, verbessern. Neben Hochleistungsrechnern waren dafür auch SuperMUC-NG des LRZ sowie Juwels des Jülich Supercomputing Centre (JSC) im Einsatz. Mehr dazu: alphagalileo.org/de-de/Item-Di

    #Teilchenphysik #Physik #Forschung #Wissenschaft

  36. Mit #Supercomputer(n) lässt sich Winzigstes erforschen: Dem PRISMA Exzellenzcluster gelang es ein Pion, eines jener instabilen Teilchen, die sich in Atomen finden, zu vermessen. Nebenbei konnten sie die Gitter-Quantenchronodynamik, eine numerische Methode der #Kernphysik, verbessern. Neben Hochleistungsrechnern waren dafür auch SuperMUC-NG des LRZ sowie Juwels des Jülich Supercomputing Centre (JSC) im Einsatz. Mehr dazu: alphagalileo.org/de-de/Item-Di

    #Teilchenphysik #Physik #Forschung #Wissenschaft

  37. Mit #Supercomputer(n) lässt sich Winzigstes erforschen: Dem PRISMA Exzellenzcluster gelang es ein Pion, eines jener instabilen Teilchen, die sich in Atomen finden, zu vermessen. Nebenbei konnten sie die Gitter-Quantenchronodynamik, eine numerische Methode der #Kernphysik, verbessern. Neben Hochleistungsrechnern waren dafür auch SuperMUC-NG des LRZ sowie Juwels des Jülich Supercomputing Centre (JSC) im Einsatz. Mehr dazu: alphagalileo.org/de-de/Item-Di

    #Teilchenphysik #Physik #Forschung #Wissenschaft

  38. Mit #Supercomputer(n) lässt sich Winzigstes erforschen: Dem PRISMA Exzellenzcluster gelang es ein Pion, eines jener instabilen Teilchen, die sich in Atomen finden, zu vermessen. Nebenbei konnten sie die Gitter-Quantenchronodynamik, eine numerische Methode der #Kernphysik, verbessern. Neben Hochleistungsrechnern waren dafür auch SuperMUC-NG des LRZ sowie Juwels des Jülich Supercomputing Centre (JSC) im Einsatz. Mehr dazu: alphagalileo.org/de-de/Item-Di

    #Teilchenphysik #Physik #Forschung #Wissenschaft