home.social

#lit — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #lit, aggregated by home.social.

  1. Na, trendet gleich Blue Man Group?! #lit #esc

  2. Na, trendet gleich Blue Man Group?! #lit #esc

  3. Three names when institutions show their seams: Frank O'Hara wrote 500 poems on lunch napkins in a city with laws against him. Radclyffe Hall's banned lesbian novel outlived every magistrate. Gertrude Stein listened to herself. The work survives.
    twp.ai/4hr6vu
    #Queer #LGBTQ #Poetry #FrankOHara #RadclyffeHall #GertrudeStein #QueerHistory #Pride #Resistance #Lit

  4. Three names when institutions show their seams: Frank O'Hara wrote 500 poems on lunch napkins in a city with laws against him. Radclyffe Hall's banned lesbian novel outlived every magistrate. Gertrude Stein listened to herself. The work survives.
    twp.ai/4hr6vu
    #Queer #LGBTQ #Poetry #FrankOHara #RadclyffeHall #GertrudeStein #QueerHistory #Pride #Resistance #Lit

  5. Three names when institutions show their seams: Frank O'Hara wrote 500 poems on lunch napkins in a city with laws against him. Radclyffe Hall's banned lesbian novel outlived every magistrate. Gertrude Stein listened to herself. The work survives.
    twp.ai/4hr6vu
    #Queer #LGBTQ #Poetry #FrankOHara #RadclyffeHall #GertrudeStein #QueerHistory #Pride #Resistance #Lit

  6. Three names when institutions show their seams: Frank O'Hara wrote 500 poems on lunch napkins in a city with laws against him. Radclyffe Hall's banned lesbian novel outlived every magistrate. Gertrude Stein listened to herself. The work survives.
    twp.ai/4hr6vu
    #Queer #LGBTQ #Poetry #FrankOHara #RadclyffeHall #GertrudeStein #QueerHistory #Pride #Resistance #Lit

  7. Three names when institutions show their seams: Frank O'Hara wrote 500 poems on lunch napkins in a city with laws against him. Radclyffe Hall's banned lesbian novel outlived every magistrate. Gertrude Stein listened to herself. The work survives.
    twp.ai/4hr6vu
    #Queer #LGBTQ #Poetry #FrankOHara #RadclyffeHall #GertrudeStein #QueerHistory #Pride #Resistance #Lit

  8. Chapter 2 of "Charlotte" is live: The Smoker.

    Tom teaches Charlotte to weld, they build a Texas‑style barrel smoker together, and he starts to see just how fast she learns.

    “By her second lesson she was at my level, maybe had passed it. And I’m not that good of a teacher.”

    charlottethenovel.substack.com

    #fiction #novel #writing #CharlotteTheNovel #ai #litlife #lit

  9. Chapter 1 of Charlotte is live.

    A storm, a lie, and the moment Tom sees what’s waiting for him in the yard. This is the opening of a brand‑new serialized novel — a story about love, betrayal, desire, and the fault lines that run through a life.

    If you’re curious where it all begins, start here.

    #fiction #novel #serialfiction #writingcommunity #substack #texas #drama #relationships #readers #newseries #lit #litlife

    charlottethenovel.substack.com

  10. Chapter 1 of Charlotte is live.

    A storm, a lie, and the moment Tom sees what’s waiting for him in the yard. This is the opening of a brand‑new serialized novel — a story about love, betrayal, desire, and the fault lines that run through a life.

    If you’re curious where it all begins, start here.

    #fiction #novel #serialfiction #writingcommunity #substack #texas #drama #relationships #readers #newseries #lit #litlife

    charlottethenovel.substack.com

  11. Chapter 1 of Charlotte is live.

    A storm, a lie, and the moment Tom sees what’s waiting for him in the yard. This is the opening of a brand‑new serialized novel — a story about love, betrayal, desire, and the fault lines that run through a life.

    If you’re curious where it all begins, start here.

    #fiction #novel #serialfiction #writingcommunity #substack #texas #drama #relationships #readers #newseries #lit #litlife

    charlottethenovel.substack.com

  12. Chapter 1 of Charlotte is live.

    A storm, a lie, and the moment Tom sees what’s waiting for him in the yard. This is the opening of a brand‑new serialized novel — a story about love, betrayal, desire, and the fault lines that run through a life.

    If you’re curious where it all begins, start here.

    #fiction #novel #serialfiction #writingcommunity #substack #texas #drama #relationships #readers #newseries #lit #litlife

    charlottethenovel.substack.com

  13. Chapter 1 of Charlotte is live.

    A storm, a lie, and the moment Tom sees what’s waiting for him in the yard. This is the opening of a brand‑new serialized novel — a story about love, betrayal, desire, and the fault lines that run through a life.

    If you’re curious where it all begins, start here.

    #fiction #novel #serialfiction #writingcommunity #substack #texas #drama #relationships #readers #newseries #lit #litlife

    charlottethenovel.substack.com

  14. Rola Iranu w światowym rynku paliwowo-surowcowym

    1. Iran produkuje 4,5% światowej ropy naftowej.

    2. South Pars = największe pole gazowe na Ziemi.

    3. Iran jest siódmym producentem miedzi na świecie.

    4. 89% irańskiej ropy trafia do Chin

    5. Iran posiada kluczowe weto w Cieśninie Ormuz.

    #Iran #Chiny #Ormuz #cieśnina #paliwa #surowce #rynek #geopolityka #strategia #metale #sojusze #dostawy #handel #bezpieczeństwo #biznes #wojna #konflikt #lit #UE #ZEA #dane

  15. Rola Iranu w światowym rynku paliwowo-surowcowym

    1. Iran produkuje 4,5% światowej ropy naftowej.

    2. South Pars = największe pole gazowe na Ziemi.

    3. Iran jest siódmym producentem miedzi na świecie.

    4. 89% irańskiej ropy trafia do Chin

    5. Iran posiada kluczowe weto w Cieśninie Ormuz.

    #Iran #Chiny #Ormuz #cieśnina #paliwa #surowce #rynek #geopolityka #strategia #metale #sojusze #dostawy #handel #bezpieczeństwo #biznes #wojna #konflikt #lit #UE #ZEA #dane

  16. Independent Bookstores in the U.S. See Significant Growth Since 2020

    📰 Original title: America Now Has 70% More Bookstores Than in 2020, Says Bookshop.org Founder

    🤖 IA: It's not clickbait ✅
    👥 Usuarios: It's not clickbait ✅

    View full AI summary: killbait.com/en/independent-bo

    #lit...

  17. " Trap Freestyle " By King Papi Chulo AKA KPC 👑🇵🇷🎤🎤🎤🔥🔥😈😈 NEW FREESTYLE AVAILABLE ON MY YOUTUBE @ Kingpapi1x Link below 👇 youtube.com/shorts/NDSzX... #bandlab #youtube #trap #rappers #rap #kingpapi #kings #youtube #underground #kpc #og #worldstar #papichulo #nyc #lit

  18. " Trap Freestyle " By King Papi Chulo AKA KPC 👑🇵🇷🎤🎤🎤🔥🔥😈😈 NEW FREESTYLE AVAILABLE ON MY YOUTUBE @ Kingpapi1x Link below 👇 youtube.com/shorts/NDSzX... #bandlab #youtube #trap #rappers #rap #kingpapi #kings #youtube #underground #kpc #og #worldstar #papichulo #nyc #lit

  19. " Trap Freestyle " By King Papi Chulo AKA KPC 👑🇵🇷🎤🎤🎤🔥🔥😈😈 NEW FREESTYLE AVAILABLE ON MY YOUTUBE @ Kingpapi1x Link below 👇 youtube.com/shorts/NDSzX... #bandlab #youtube #trap #rappers #rap #kingpapi #kings #youtube #underground #kpc #og #worldstar #papichulo #nyc #lit

  20. " Trap Freestyle " By King Papi Chulo AKA KPC 👑🇵🇷🎤🎤🎤🔥🔥😈😈 NEW FREESTYLE AVAILABLE ON MY YOUTUBE @ Kingpapi1x Link below 👇 youtube.com/shorts/NDSzX... #bandlab #youtube #trap #rappers #rap #kingpapi #kings #youtube #underground #kpc #og #worldstar #papichulo #nyc #lit

  21. " Trap Freestyle " By King Papi Chulo AKA KPC 👑🇵🇷🎤🎤🎤🔥🔥😈😈 NEW FREESTYLE AVAILABLE ON MY YOUTUBE @ Kingpapi1x Link below 👇 youtube.com/shorts/NDSzX... #bandlab #youtube #trap #rappers #rap #kingpapi #kings #youtube #underground #kpc #og #worldstar #papichulo #nyc #lit

  22. 🪔 Introducing Backlit: #Lit #SSR for #Drupal, Hold the #Node

    composer require bennypowers/backlit && drush en backlit

    That's it! Your Lit
    #webComponents now server-render with Declarative Shadow DOM. No Node.js sidecar, no containers, no external services -- just a #Go binary embedding a #WASM module.

    I built the WASM engine to solve a totally unrelated problem in
    cem serve, and it accidentally fixed a 2-year-old plan of mine. WASM is the web components of the #backend.

    bennypowers.dev/posts/drupal-lit-ssr-wasm/

  23. Przełom w bateriach. Obecność wody podwaja ich moc

    Ogniwa oparte na sodzie od dawna stanowią bezpieczniejszą i czystszą alternatywę dla dominujących na rynku technologii litowo-jonowych.

    Ich największą wadą była jednak dość niska pojemność. Naukowcy znaleźli właśnie niezwykle proste rozwiązanie tego problemu, a kluczem do sukcesu okazała się… najzwyklejsza w świecie woda.

    Obecnie technologia litowo-jonowa nie ma sobie równych, jeśli chodzi o gęstość energii i niską wagę. Właśnie dlatego znajdziemy ją w naszych smartfonach, laptopach oraz samochodach elektrycznych. Niestety, wydobycie litu jest drogie, skomplikowane i fatalne w skutkach dla środowiska naturalnego. Same baterie bywają z kolei podatne na przegrzewanie (co czasem kończy się pożarem) i drastycznie tracą na wydajności w niskich temperaturach.

    Sód zamiast litu

    To właśnie z tych powodów inżynierowie z całego świata coraz chętniej zerkają w stronę baterii sodowo-jonowych. Sód jest pierwiastkiem powszechnie dostępnym, łatwym w pozyskaniu i wolnym od geopolitycznych zawirowań, które towarzyszą rynkowi litu. Choć ogniwa tego typu są znacznie bezpieczniejsze i tańsze w produkcji, są niestety dużo cięższe i potrafią zmagazynować zauważalnie mniej energii. Przynajmniej do teraz.

    Badacze z brytyjskiego University of Surrey podeszli do tematu materiałów katodowych w zupełnie nowy sposób, co pozwoliło im niemal podwoić pojemność magazynowanej w nich energii.

    Woda zmienia zasady gry

    Kluczem do sukcesu okazał się związek chemiczny o nazwie NVOH (nanostrukturalny hydrat wanadanu). Choć materiał ten był już wcześniej testowany, powszechnie uważano, że należy z niego za wszelką cenę usunąć wilgoć, aby zapobiec problemom technicznym. Zespół z Surrey postanowił zignorować tę zasadę.

    „Nasze wyniki były całkowicie nieoczekiwane” – tłumaczy główny autor badania, Daniel Commandeur. „Postanowiliśmy podważyć utarte założenia i celowo zostawiliśmy wodę w materiale, a rezultat okazał się znacznie lepszy, niż przewidywaliśmy. Związek ten wykazał dużo większą wydajność i stabilność”.

    Dlaczego tak się dzieje? Badanie opublikowane w czasopiśmie „Journal of Materials Chemistry A” wyjaśnia, że cząsteczki wody sprawiły, iż warstwy materiału nieznacznie się od siebie odsunęły. To dało jonom sodu więcej wolnej przestrzeni do swobodnego przemieszczania się wewnątrz katody, pozwalając na magazynowanie znacznie większej ich ilości. Co równie ważne, testowe ogniwa przetrwały ponad 400 cykli ładowania bez utraty stabilności.

    Niespodziewany bonus, czyli odsalanie

    Na zwiększeniu gęstości energetycznej dobre wiadomości się jednak nie kończą. Zespół badawczy przetestował nowy, „nawodniony” materiał również w procesie odsalania. Okazało się, że NVOH radzi sobie z tym zadaniem wyśmienicie, dorównując powszechnie stosowanym elektrodom.

    Oznacza to, że w przyszłości baterie sodowo-jonowe mogą zyskać podwójną funkcję. Docelowo inżynierowie wyobrażają sobie ogromne systemy, które nie tylko magazynowałyby zieloną energię przy użyciu całkowicie darmowej i bezpiecznej wody morskiej jako elektrolitu, ale jednocześnie – jako produkt uboczny swojego działania – dostarczałyby ludziom słodką, pitną wodę.

    Jak naprawdę dbać o baterię w MacBooku w czasach macOS 26 Tahoe

    #baterieSodowe #chemia #innowacje #Lit #magazynowanieEnergii #nowaEnergia #Surrey #technologia #woda
  24. Przełom w bateriach. Obecność wody podwaja ich moc

    Ogniwa oparte na sodzie od dawna stanowią bezpieczniejszą i czystszą alternatywę dla dominujących na rynku technologii litowo-jonowych.

    Ich największą wadą była jednak dość niska pojemność. Naukowcy znaleźli właśnie niezwykle proste rozwiązanie tego problemu, a kluczem do sukcesu okazała się… najzwyklejsza w świecie woda.

    Obecnie technologia litowo-jonowa nie ma sobie równych, jeśli chodzi o gęstość energii i niską wagę. Właśnie dlatego znajdziemy ją w naszych smartfonach, laptopach oraz samochodach elektrycznych. Niestety, wydobycie litu jest drogie, skomplikowane i fatalne w skutkach dla środowiska naturalnego. Same baterie bywają z kolei podatne na przegrzewanie (co czasem kończy się pożarem) i drastycznie tracą na wydajności w niskich temperaturach.

    Sód zamiast litu

    To właśnie z tych powodów inżynierowie z całego świata coraz chętniej zerkają w stronę baterii sodowo-jonowych. Sód jest pierwiastkiem powszechnie dostępnym, łatwym w pozyskaniu i wolnym od geopolitycznych zawirowań, które towarzyszą rynkowi litu. Choć ogniwa tego typu są znacznie bezpieczniejsze i tańsze w produkcji, są niestety dużo cięższe i potrafią zmagazynować zauważalnie mniej energii. Przynajmniej do teraz.

    Badacze z brytyjskiego University of Surrey podeszli do tematu materiałów katodowych w zupełnie nowy sposób, co pozwoliło im niemal podwoić pojemność magazynowanej w nich energii.

    Woda zmienia zasady gry

    Kluczem do sukcesu okazał się związek chemiczny o nazwie NVOH (nanostrukturalny hydrat wanadanu). Choć materiał ten był już wcześniej testowany, powszechnie uważano, że należy z niego za wszelką cenę usunąć wilgoć, aby zapobiec problemom technicznym. Zespół z Surrey postanowił zignorować tę zasadę.

    „Nasze wyniki były całkowicie nieoczekiwane” – tłumaczy główny autor badania, Daniel Commandeur. „Postanowiliśmy podważyć utarte założenia i celowo zostawiliśmy wodę w materiale, a rezultat okazał się znacznie lepszy, niż przewidywaliśmy. Związek ten wykazał dużo większą wydajność i stabilność”.

    Dlaczego tak się dzieje? Badanie opublikowane w czasopiśmie „Journal of Materials Chemistry A” wyjaśnia, że cząsteczki wody sprawiły, iż warstwy materiału nieznacznie się od siebie odsunęły. To dało jonom sodu więcej wolnej przestrzeni do swobodnego przemieszczania się wewnątrz katody, pozwalając na magazynowanie znacznie większej ich ilości. Co równie ważne, testowe ogniwa przetrwały ponad 400 cykli ładowania bez utraty stabilności.

    Niespodziewany bonus, czyli odsalanie

    Na zwiększeniu gęstości energetycznej dobre wiadomości się jednak nie kończą. Zespół badawczy przetestował nowy, „nawodniony” materiał również w procesie odsalania. Okazało się, że NVOH radzi sobie z tym zadaniem wyśmienicie, dorównując powszechnie stosowanym elektrodom.

    Oznacza to, że w przyszłości baterie sodowo-jonowe mogą zyskać podwójną funkcję. Docelowo inżynierowie wyobrażają sobie ogromne systemy, które nie tylko magazynowałyby zieloną energię przy użyciu całkowicie darmowej i bezpiecznej wody morskiej jako elektrolitu, ale jednocześnie – jako produkt uboczny swojego działania – dostarczałyby ludziom słodką, pitną wodę.

    Jak naprawdę dbać o baterię w MacBooku w czasach macOS 26 Tahoe

    #baterieSodowe #chemia #innowacje #Lit #magazynowanieEnergii #nowaEnergia #Surrey #technologia #woda
  25. Przełom w bateriach. Obecność wody podwaja ich moc

    Ogniwa oparte na sodzie od dawna stanowią bezpieczniejszą i czystszą alternatywę dla dominujących na rynku technologii litowo-jonowych.

    Ich największą wadą była jednak dość niska pojemność. Naukowcy znaleźli właśnie niezwykle proste rozwiązanie tego problemu, a kluczem do sukcesu okazała się… najzwyklejsza w świecie woda.

    Obecnie technologia litowo-jonowa nie ma sobie równych, jeśli chodzi o gęstość energii i niską wagę. Właśnie dlatego znajdziemy ją w naszych smartfonach, laptopach oraz samochodach elektrycznych. Niestety, wydobycie litu jest drogie, skomplikowane i fatalne w skutkach dla środowiska naturalnego. Same baterie bywają z kolei podatne na przegrzewanie (co czasem kończy się pożarem) i drastycznie tracą na wydajności w niskich temperaturach.

    Sód zamiast litu

    To właśnie z tych powodów inżynierowie z całego świata coraz chętniej zerkają w stronę baterii sodowo-jonowych. Sód jest pierwiastkiem powszechnie dostępnym, łatwym w pozyskaniu i wolnym od geopolitycznych zawirowań, które towarzyszą rynkowi litu. Choć ogniwa tego typu są znacznie bezpieczniejsze i tańsze w produkcji, są niestety dużo cięższe i potrafią zmagazynować zauważalnie mniej energii. Przynajmniej do teraz.

    Badacze z brytyjskiego University of Surrey podeszli do tematu materiałów katodowych w zupełnie nowy sposób, co pozwoliło im niemal podwoić pojemność magazynowanej w nich energii.

    Woda zmienia zasady gry

    Kluczem do sukcesu okazał się związek chemiczny o nazwie NVOH (nanostrukturalny hydrat wanadanu). Choć materiał ten był już wcześniej testowany, powszechnie uważano, że należy z niego za wszelką cenę usunąć wilgoć, aby zapobiec problemom technicznym. Zespół z Surrey postanowił zignorować tę zasadę.

    „Nasze wyniki były całkowicie nieoczekiwane” – tłumaczy główny autor badania, Daniel Commandeur. „Postanowiliśmy podważyć utarte założenia i celowo zostawiliśmy wodę w materiale, a rezultat okazał się znacznie lepszy, niż przewidywaliśmy. Związek ten wykazał dużo większą wydajność i stabilność”.

    Dlaczego tak się dzieje? Badanie opublikowane w czasopiśmie „Journal of Materials Chemistry A” wyjaśnia, że cząsteczki wody sprawiły, iż warstwy materiału nieznacznie się od siebie odsunęły. To dało jonom sodu więcej wolnej przestrzeni do swobodnego przemieszczania się wewnątrz katody, pozwalając na magazynowanie znacznie większej ich ilości. Co równie ważne, testowe ogniwa przetrwały ponad 400 cykli ładowania bez utraty stabilności.

    Niespodziewany bonus, czyli odsalanie

    Na zwiększeniu gęstości energetycznej dobre wiadomości się jednak nie kończą. Zespół badawczy przetestował nowy, „nawodniony” materiał również w procesie odsalania. Okazało się, że NVOH radzi sobie z tym zadaniem wyśmienicie, dorównując powszechnie stosowanym elektrodom.

    Oznacza to, że w przyszłości baterie sodowo-jonowe mogą zyskać podwójną funkcję. Docelowo inżynierowie wyobrażają sobie ogromne systemy, które nie tylko magazynowałyby zieloną energię przy użyciu całkowicie darmowej i bezpiecznej wody morskiej jako elektrolitu, ale jednocześnie – jako produkt uboczny swojego działania – dostarczałyby ludziom słodką, pitną wodę.

    Jak naprawdę dbać o baterię w MacBooku w czasach macOS 26 Tahoe

    #baterieSodowe #chemia #innowacje #Lit #magazynowanieEnergii #nowaEnergia #Surrey #technologia #woda
  26. Przełom w bateriach. Obecność wody podwaja ich moc

    Ogniwa oparte na sodzie od dawna stanowią bezpieczniejszą i czystszą alternatywę dla dominujących na rynku technologii litowo-jonowych.

    Ich największą wadą była jednak dość niska pojemność. Naukowcy znaleźli właśnie niezwykle proste rozwiązanie tego problemu, a kluczem do sukcesu okazała się… najzwyklejsza w świecie woda.

    Obecnie technologia litowo-jonowa nie ma sobie równych, jeśli chodzi o gęstość energii i niską wagę. Właśnie dlatego znajdziemy ją w naszych smartfonach, laptopach oraz samochodach elektrycznych. Niestety, wydobycie litu jest drogie, skomplikowane i fatalne w skutkach dla środowiska naturalnego. Same baterie bywają z kolei podatne na przegrzewanie (co czasem kończy się pożarem) i drastycznie tracą na wydajności w niskich temperaturach.

    Sód zamiast litu

    To właśnie z tych powodów inżynierowie z całego świata coraz chętniej zerkają w stronę baterii sodowo-jonowych. Sód jest pierwiastkiem powszechnie dostępnym, łatwym w pozyskaniu i wolnym od geopolitycznych zawirowań, które towarzyszą rynkowi litu. Choć ogniwa tego typu są znacznie bezpieczniejsze i tańsze w produkcji, są niestety dużo cięższe i potrafią zmagazynować zauważalnie mniej energii. Przynajmniej do teraz.

    Badacze z brytyjskiego University of Surrey podeszli do tematu materiałów katodowych w zupełnie nowy sposób, co pozwoliło im niemal podwoić pojemność magazynowanej w nich energii.

    Woda zmienia zasady gry

    Kluczem do sukcesu okazał się związek chemiczny o nazwie NVOH (nanostrukturalny hydrat wanadanu). Choć materiał ten był już wcześniej testowany, powszechnie uważano, że należy z niego za wszelką cenę usunąć wilgoć, aby zapobiec problemom technicznym. Zespół z Surrey postanowił zignorować tę zasadę.

    „Nasze wyniki były całkowicie nieoczekiwane” – tłumaczy główny autor badania, Daniel Commandeur. „Postanowiliśmy podważyć utarte założenia i celowo zostawiliśmy wodę w materiale, a rezultat okazał się znacznie lepszy, niż przewidywaliśmy. Związek ten wykazał dużo większą wydajność i stabilność”.

    Dlaczego tak się dzieje? Badanie opublikowane w czasopiśmie „Journal of Materials Chemistry A” wyjaśnia, że cząsteczki wody sprawiły, iż warstwy materiału nieznacznie się od siebie odsunęły. To dało jonom sodu więcej wolnej przestrzeni do swobodnego przemieszczania się wewnątrz katody, pozwalając na magazynowanie znacznie większej ich ilości. Co równie ważne, testowe ogniwa przetrwały ponad 400 cykli ładowania bez utraty stabilności.

    Niespodziewany bonus, czyli odsalanie

    Na zwiększeniu gęstości energetycznej dobre wiadomości się jednak nie kończą. Zespół badawczy przetestował nowy, „nawodniony” materiał również w procesie odsalania. Okazało się, że NVOH radzi sobie z tym zadaniem wyśmienicie, dorównując powszechnie stosowanym elektrodom.

    Oznacza to, że w przyszłości baterie sodowo-jonowe mogą zyskać podwójną funkcję. Docelowo inżynierowie wyobrażają sobie ogromne systemy, które nie tylko magazynowałyby zieloną energię przy użyciu całkowicie darmowej i bezpiecznej wody morskiej jako elektrolitu, ale jednocześnie – jako produkt uboczny swojego działania – dostarczałyby ludziom słodką, pitną wodę.

    Jak naprawdę dbać o baterię w MacBooku w czasach macOS 26 Tahoe

    #baterieSodowe #chemia #innowacje #Lit #magazynowanieEnergii #nowaEnergia #Surrey #technologia #woda
  27. #ORF:
    "
    Neuartige Solarzellen bestehen Härtetest im All

    Solarzellen auf Basis von sauerstoffhaltigen Perowskit-Kristallen .. Team um Linzer Forscher hat „quasi-2D-Perowskit-Solarzellen“ zusammen mit Partnern aus den USA und Deutschland nun erfolgreich in rund 540 Kilometern Höhe einem echten Härtetest unterzogen.
    "
    ooe.orf.at/stories/3342495/

    18.2.2026

    #Caltech #ISTA #JKU #LIT #Perowskit #Raumfahrt #Satelliten #Solarzelle #SpaceFlight #SSPD1 #Strahlung #Weltraum

  28. #ORF:
    "
    Neuartige Solarzellen bestehen Härtetest im All

    Solarzellen auf Basis von sauerstoffhaltigen Perowskit-Kristallen .. Team um Linzer Forscher hat „quasi-2D-Perowskit-Solarzellen“ zusammen mit Partnern aus den USA und Deutschland nun erfolgreich in rund 540 Kilometern Höhe einem echten Härtetest unterzogen.
    "
    ooe.orf.at/stories/3342495/

    18.2.2026

    #Caltech #ISTA #JKU #LIT #Perowskit #Raumfahrt #Satelliten #Solarzelle #SpaceFlight #SSPD1 #Strahlung #Weltraum