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#materialforschung — Public Fediverse posts

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  1. 🤝Die Bundesanstalt für #Materialforschung und -prüfung und die #TUBerlin eröffnen das Berlin Joint Institute for Plant Safety and Process Engineering.

    ⚙️🌱 Es verbindet Prozess- und Anlagensicherheit mit moderner #Verfahrenstechnik, um industrielle Anlagen sicherer und nachhaltiger zu machen.
    ➡️ tu.berlin/go1043/n91051/

    #Wissenschaft #Berlin #Industrie #Nachhaltigkeit

  2. 🤝Die Bundesanstalt für #Materialforschung und -prüfung und die #TUBerlin eröffnen das Berlin Joint Institute for Plant Safety and Process Engineering.

    ⚙️🌱 Es verbindet Prozess- und Anlagensicherheit mit moderner #Verfahrenstechnik, um industrielle Anlagen sicherer und nachhaltiger zu machen.
    ➡️ tu.berlin/go1043/n91051/

    #Wissenschaft #Berlin #Industrie #Nachhaltigkeit

  3. 🤝Die Bundesanstalt für #Materialforschung und -prüfung und die #TUBerlin eröffnen das Berlin Joint Institute for Plant Safety and Process Engineering.

    ⚙️🌱 Es verbindet Prozess- und Anlagensicherheit mit moderner #Verfahrenstechnik, um industrielle Anlagen sicherer und nachhaltiger zu machen.
    ➡️ tu.berlin/go1043/n91051/

    #Wissenschaft #Berlin #Industrie #Nachhaltigkeit

  4. 🤝Die Bundesanstalt für #Materialforschung und -prüfung und die #TUBerlin eröffnen das Berlin Joint Institute for Plant Safety and Process Engineering.

    ⚙️🌱 Es verbindet Prozess- und Anlagensicherheit mit moderner #Verfahrenstechnik, um industrielle Anlagen sicherer und nachhaltiger zu machen.
    ➡️ tu.berlin/go1043/n91051/

    #Wissenschaft #Berlin #Industrie #Nachhaltigkeit

  5. 🤝Die Bundesanstalt für #Materialforschung und -prüfung und die #TUBerlin eröffnen das Berlin Joint Institute for Plant Safety and Process Engineering.

    ⚙️🌱 Es verbindet Prozess- und Anlagensicherheit mit moderner #Verfahrenstechnik, um industrielle Anlagen sicherer und nachhaltiger zu machen.
    ➡️ tu.berlin/go1043/n91051/

    #Wissenschaft #Berlin #Industrie #Nachhaltigkeit

  6. Forschende haben zentrale physikalische Grenzen von #OrganischenSolarzellen genauer erklärt. Simulationen und neue Materialkombinationen zeigen, dass eine längere #Exzitonen-Lebensdauer hohe #Füllfaktoren und eine hohe Leistung gleichzeitig ermöglichen kann. Das liefert wichtige Hinweise für die Weiterentwicklung von #Solarzellen und #Photovoltaik.

    uni-potsdam.de/de/nachrichten/

    #Energieforschung #Materialforschung #energy #Solarenergie

  7. Forschende haben zentrale physikalische Grenzen von #OrganischenSolarzellen genauer erklärt. Simulationen und neue Materialkombinationen zeigen, dass eine längere #Exzitonen-Lebensdauer hohe #Füllfaktoren und eine hohe Leistung gleichzeitig ermöglichen kann. Das liefert wichtige Hinweise für die Weiterentwicklung von #Solarzellen und #Photovoltaik.

    uni-potsdam.de/de/nachrichten/

    #Energieforschung #Materialforschung #energy #Solarenergie

  8. Forschende haben zentrale physikalische Grenzen von #OrganischenSolarzellen genauer erklärt. Simulationen und neue Materialkombinationen zeigen, dass eine längere #Exzitonen-Lebensdauer hohe #Füllfaktoren und eine hohe Leistung gleichzeitig ermöglichen kann. Das liefert wichtige Hinweise für die Weiterentwicklung von #Solarzellen und #Photovoltaik.

    uni-potsdam.de/de/nachrichten/

    #Energieforschung #Materialforschung #energy #Solarenergie

  9. Forschende haben zentrale physikalische Grenzen von #OrganischenSolarzellen genauer erklärt. Simulationen und neue Materialkombinationen zeigen, dass eine längere #Exzitonen-Lebensdauer hohe #Füllfaktoren und eine hohe Leistung gleichzeitig ermöglichen kann. Das liefert wichtige Hinweise für die Weiterentwicklung von #Solarzellen und #Photovoltaik.

    uni-potsdam.de/de/nachrichten/

    #Energieforschung #Materialforschung #energy #Solarenergie

  10. Forschende haben zentrale physikalische Grenzen von #OrganischenSolarzellen genauer erklärt. Simulationen und neue Materialkombinationen zeigen, dass eine längere #Exzitonen-Lebensdauer hohe #Füllfaktoren und eine hohe Leistung gleichzeitig ermöglichen kann. Das liefert wichtige Hinweise für die Weiterentwicklung von #Solarzellen und #Photovoltaik.

    uni-potsdam.de/de/nachrichten/

    #Energieforschung #Materialforschung #energy #Solarenergie

  11. IMPERFEKT – Die Schönheit des Fehlerhaften. Podiumsdiskussion zur Ausstellung

    Maerz, Thursday, June 18 at 07:00 PM GMT+2

    Podiumsdiskussion

    Donnerstag, 18. Juni 2026, 19:00 Uhr – Galerie MAERZ

    Eine interdisziplinäre Expert:innenrunde beleuchtet das Thema praxisnah, ausgehend von den zentralen Fragestellungen der Ausstellung IMPERFEKT, in der bauliche Mängel, Verfallsprozesse und kalkulierte Materialfehler als ästhetische und gesellschaftliche Phänomene untersucht werden. Die Diskussion erweitert diese Perspektiven über das Künstlerische hinaus und öffnet sie für Architektur, Denkmalpflege und Materialforschung.

    Diskutieren werden:

    • Ulrich Aspetsberger — Architekt / Caramel Architektur

    • Brigitte Kumpfmiller — Bundesdenkmalamt, Landeskonservatorat für OÖ

    • Rainer Nöbauer-Kammerer — Künstler

    • Georg Wilbertz — Architektur- und Kunsthistoriker

    Die Diskussion widmet sich den Schnittstellen von Architektur, Denkmalpflege, Materialprozessen und künstlerischer Praxis – und fragt, welche Rolle Fehler, Brüche und Schäden in einer Kultur spielen, die Perfektion zur Norm erhebt.

    kulturkarte.servus.at/event/im

  12. Interessante Entwicklungen im Bereich der Materialwissenschaft! LK-99, ein neuartiges Material, zeigt ungewöhnliche magnetische Eigenschaften, die die Aufmerksamkeit der Physik-Community erregen. Die Behauptung, es könnte bei Raumtemperatur supraleiten, ist bislang jedoch nicht endgültig belegt. Wissenschaftler bitten um sorgfältige Überprüfung – spannende Zeiten für Forschung und Technologie!

    #Supraleitung #Physik #Wissenschaft #LK99 #Materialforschung

    🔗 news.google.com/rss/articles/C

  13. Supraleitende Schaltkreise sind wichtige Bausteine für #Quantentechnologien, die neue Anwendungen in #Medizin oder #Materialforschung ermöglichen sollen. Da sie nahe dem absoluten Nullpunkt besonders empfindlich auf Licht- und Infrarotstrahlung reagieren, benötigen sie eine zuverlässige Abschirmung. Forschende des #KITKarlsruhe haben ein Material entwickelt, das diese Strahlung dämpft und zugleich Mikrowellensignale zum Auslesen der Schaltkreise durchlässt.
    kit.edu/kit/202605-quantenscha

  14. Supraleitende Schaltkreise sind wichtige Bausteine für #Quantentechnologien, die neue Anwendungen in #Medizin oder #Materialforschung ermöglichen sollen. Da sie nahe dem absoluten Nullpunkt besonders empfindlich auf Licht- und Infrarotstrahlung reagieren, benötigen sie eine zuverlässige Abschirmung. Forschende des #KITKarlsruhe haben ein Material entwickelt, das diese Strahlung dämpft und zugleich Mikrowellensignale zum Auslesen der Schaltkreise durchlässt.
    kit.edu/kit/202605-quantenscha

  15. Supraleitende Schaltkreise sind wichtige Bausteine für #Quantentechnologien, die neue Anwendungen in #Medizin oder #Materialforschung ermöglichen sollen. Da sie nahe dem absoluten Nullpunkt besonders empfindlich auf Licht- und Infrarotstrahlung reagieren, benötigen sie eine zuverlässige Abschirmung. Forschende des #KITKarlsruhe haben ein Material entwickelt, das diese Strahlung dämpft und zugleich Mikrowellensignale zum Auslesen der Schaltkreise durchlässt.
    kit.edu/kit/202605-quantenscha

  16. Supraleitende Schaltkreise sind wichtige Bausteine für #Quantentechnologien, die neue Anwendungen in #Medizin oder #Materialforschung ermöglichen sollen. Da sie nahe dem absoluten Nullpunkt besonders empfindlich auf Licht- und Infrarotstrahlung reagieren, benötigen sie eine zuverlässige Abschirmung. Forschende des #KITKarlsruhe haben ein Material entwickelt, das diese Strahlung dämpft und zugleich Mikrowellensignale zum Auslesen der Schaltkreise durchlässt.
    kit.edu/kit/202605-quantenscha

  17. Supraleitende Schaltkreise sind wichtige Bausteine für #Quantentechnologien, die neue Anwendungen in #Medizin oder #Materialforschung ermöglichen sollen. Da sie nahe dem absoluten Nullpunkt besonders empfindlich auf Licht- und Infrarotstrahlung reagieren, benötigen sie eine zuverlässige Abschirmung. Forschende des #KITKarlsruhe haben ein Material entwickelt, das diese Strahlung dämpft und zugleich Mikrowellensignale zum Auslesen der Schaltkreise durchlässt.
    kit.edu/kit/202605-quantenscha

  18. LK‑99 lässt grüßen – ein neues Kristallmaterial, das in ersten Tests Anzeichen von ungewöhnlicher Leitfähigkeit zeigt.

    - Erste Messungen deuten auf einen möglichen Sprung in den supraleitenden Bereich hin.
    - Ergebnisse stammen aus Labor‑bedingungen; Reproduzierbarkeit bleibt offen.
    - Ohne unabhängige Bestätigung bleibt das Potenzial spekulativ, aber spannend für zukünftige Anwendungen.

    #Physik #Supraleitung #Materialforschung #OpenScience #Dezentralisiert

    🔗 news.google.com/rss/articles/C

  19. Eine Studie der #UniFreiburg zeigt anhand eines 2.900 Jahre alten Eisenmeißels: Schmied*innen kühlten einzelne Bereiche des Werkzeugs gezielt schneller ab, um Stahl bewusst zu kontrollieren. Die Ergebnisse zeichnen ein differenziertes Bild des technologischen Übergangs von der Bronze- zur Eisenzeit.
    🔥 ufr.link/eisenverarbeitung

    #UniversitätFreiburg #Archäologie #Archäometallurgie #Wissenschaft #Eisenzeit #Materialforschung #Forschung #Wissenschaft

  20. Eine Studie der #UniFreiburg zeigt anhand eines 2.900 Jahre alten Eisenmeißels: Schmied*innen kühlten einzelne Bereiche des Werkzeugs gezielt schneller ab, um Stahl bewusst zu kontrollieren. Die Ergebnisse zeichnen ein differenziertes Bild des technologischen Übergangs von der Bronze- zur Eisenzeit.
    🔥 ufr.link/eisenverarbeitung

    #UniversitätFreiburg #Archäologie #Archäometallurgie #Wissenschaft #Eisenzeit #Materialforschung #Forschung #Wissenschaft

  21. Eine Studie der #UniFreiburg zeigt anhand eines 2.900 Jahre alten Eisenmeißels: Schmied*innen kühlten einzelne Bereiche des Werkzeugs gezielt schneller ab, um Stahl bewusst zu kontrollieren. Die Ergebnisse zeichnen ein differenziertes Bild des technologischen Übergangs von der Bronze- zur Eisenzeit.
    🔥 ufr.link/eisenverarbeitung

    #UniversitätFreiburg #Archäologie #Archäometallurgie #Wissenschaft #Eisenzeit #Materialforschung #Forschung #Wissenschaft

  22. Eine Studie der #UniFreiburg zeigt anhand eines 2.900 Jahre alten Eisenmeißels: Schmied*innen kühlten einzelne Bereiche des Werkzeugs gezielt schneller ab, um Stahl bewusst zu kontrollieren. Die Ergebnisse zeichnen ein differenziertes Bild des technologischen Übergangs von der Bronze- zur Eisenzeit.
    🔥 ufr.link/eisenverarbeitung

    #UniversitätFreiburg #Archäologie #Archäometallurgie #Wissenschaft #Eisenzeit #Materialforschung #Forschung #Wissenschaft

  23. Eine Studie der #UniFreiburg zeigt anhand eines 2.900 Jahre alten Eisenmeißels: Schmied*innen kühlten einzelne Bereiche des Werkzeugs gezielt schneller ab, um Stahl bewusst zu kontrollieren. Die Ergebnisse zeichnen ein differenziertes Bild des technologischen Übergangs von der Bronze- zur Eisenzeit.
    🔥 ufr.link/eisenverarbeitung

    #UniversitätFreiburg #Archäologie #Archäometallurgie #Wissenschaft #Eisenzeit #Materialforschung #Forschung #Wissenschaft

  24. #Schweiz:
    "
    Metallische Gläser: Materialforschung an Bord der ISS
    "
    "Metallische Gläser sind neuartige Materialien für Anwendungen im Weltraum, .. Um ihre Eigenschaften besser zu verstehen und ihre Herstellung zu erleichtern, führen Empa-Forschende in Zusammenarbeit mit der .. ESA mehrere Versuche an Bord der .. ISS durch."

    news.admin.ch/de/newnsb/-Du17x

    2.2.2026

    #Columbus #Empa #ESA #ISS #Materialforschung #Metall #MetallischesGlas #PRODEX #Raumfahrt #Raumstation #SESAME #SpaceFlight #THERMOPROP

  25. #Schweiz:
    "
    Metallische Gläser: Materialforschung an Bord der ISS
    "
    "Metallische Gläser sind neuartige Materialien für Anwendungen im Weltraum, .. Um ihre Eigenschaften besser zu verstehen und ihre Herstellung zu erleichtern, führen Empa-Forschende in Zusammenarbeit mit der .. ESA mehrere Versuche an Bord der .. ISS durch."

    news.admin.ch/de/newnsb/-Du17x

    2.2.2026

    #Columbus #Empa #ESA #ISS #Materialforschung #Metall #MetallischesGlas #PRODEX #Raumfahrt #Raumstation #SESAME #SpaceFlight #THERMOPROP

  26. #Schweiz:
    "
    Metallische Gläser: Materialforschung an Bord der ISS
    "
    "Metallische Gläser sind neuartige Materialien für Anwendungen im Weltraum, .. Um ihre Eigenschaften besser zu verstehen und ihre Herstellung zu erleichtern, führen Empa-Forschende in Zusammenarbeit mit der .. ESA mehrere Versuche an Bord der .. ISS durch."

    news.admin.ch/de/newnsb/-Du17x

    2.2.2026

    #Columbus #Empa #ESA #ISS #Materialforschung #Metall #MetallischesGlas #PRODEX #Raumfahrt #Raumstation #SESAME #SpaceFlight #THERMOPROP

  27. #Schweiz:
    "
    Metallische Gläser: Materialforschung an Bord der ISS
    "
    "Metallische Gläser sind neuartige Materialien für Anwendungen im Weltraum, .. Um ihre Eigenschaften besser zu verstehen und ihre Herstellung zu erleichtern, führen Empa-Forschende in Zusammenarbeit mit der .. ESA mehrere Versuche an Bord der .. ISS durch."

    news.admin.ch/de/newnsb/-Du17x

    2.2.2026

    #Columbus #Empa #ESA #ISS #Materialforschung #Metall #MetallischesGlas #PRODEX #Raumfahrt #Raumstation #SESAME #SpaceFlight #THERMOPROP

  28. #Schweiz:
    "
    Metallische Gläser: Materialforschung an Bord der ISS
    "
    "Metallische Gläser sind neuartige Materialien für Anwendungen im Weltraum, .. Um ihre Eigenschaften besser zu verstehen und ihre Herstellung zu erleichtern, führen Empa-Forschende in Zusammenarbeit mit der .. ESA mehrere Versuche an Bord der .. ISS durch."

    news.admin.ch/de/newnsb/-Du17x

    2.2.2026

    #Columbus #Empa #ESA #ISS #Materialforschung #Metall #MetallischesGlas #PRODEX #Raumfahrt #Raumstation #SESAME #SpaceFlight #THERMOPROP

  29. Augsburger Forscher „zeichnen“ kleinste Weihnachtskrippe

    Wissenschaftler der Universität Augsburg haben nach eigenen Angaben die vermutlich kleinste Weihnachtskrippe der Welt geschaffen. Die Szene mit…
    #Augsburg #Deutschland #Deutsch #DE #Schlagzeilen #Headlines #Nachrichten #News #Europe #Europa #EU #Bayern #Forscher #Germany #Krippe #Materialforschung #Schwaben #UniversitätAugsburg #Weihnachten
    europesays.com/de/668981/

  30. 🌹🪷Der Lotuseffekt ist bekannt - aber habt ihr schon einmal vom Blütenblatt-Effekt gehört? Er tritt bei Rosenblüten auf und sorgt dafür, dass Wassertropfen 💧wie festgeklebt an der Oberfläche bleiben. Inspiriert davon hat die GSI/FAIR-#Materialforschung einen Weg gefunden, diesen Effekt mithilfe von #3D Goldnanodrähten zu erzeugen, was für Anwendungen in der #Sensorik oder in mikrofluidischen Geräten neue Perspektiven eröffnet: gsi.de/start/aktuelles/details #Nano #Darmstadt #Wissenschaft

  31. 🌹🪷Der Lotuseffekt ist bekannt - aber habt ihr schon einmal vom Blütenblatt-Effekt gehört? Er tritt bei Rosenblüten auf und sorgt dafür, dass Wassertropfen 💧wie festgeklebt an der Oberfläche bleiben. Inspiriert davon hat die GSI/FAIR-#Materialforschung einen Weg gefunden, diesen Effekt mithilfe von #3D Goldnanodrähten zu erzeugen, was für Anwendungen in der #Sensorik oder in mikrofluidischen Geräten neue Perspektiven eröffnet: gsi.de/start/aktuelles/details #Nano #Darmstadt #Wissenschaft

  32. 🌹🪷Der Lotuseffekt ist bekannt - aber habt ihr schon einmal vom Blütenblatt-Effekt gehört? Er tritt bei Rosenblüten auf und sorgt dafür, dass Wassertropfen 💧wie festgeklebt an der Oberfläche bleiben. Inspiriert davon hat die GSI/FAIR-#Materialforschung einen Weg gefunden, diesen Effekt mithilfe von #3D Goldnanodrähten zu erzeugen, was für Anwendungen in der #Sensorik oder in mikrofluidischen Geräten neue Perspektiven eröffnet: gsi.de/start/aktuelles/details #Nano #Darmstadt #Wissenschaft

  33. 🌹🪷Der Lotuseffekt ist bekannt - aber habt ihr schon einmal vom Blütenblatt-Effekt gehört? Er tritt bei Rosenblüten auf und sorgt dafür, dass Wassertropfen 💧wie festgeklebt an der Oberfläche bleiben. Inspiriert davon hat die GSI/FAIR-#Materialforschung einen Weg gefunden, diesen Effekt mithilfe von #3D Goldnanodrähten zu erzeugen, was für Anwendungen in der #Sensorik oder in mikrofluidischen Geräten neue Perspektiven eröffnet: gsi.de/start/aktuelles/details #Nano #Darmstadt #Wissenschaft

  34. Wie Menschen den #Geruch von #Holz wahrnehmen und bewerten, haben Forschende des Thünen-Instituts und des @IfADo untersucht.

    Die Ergebnisse geben neue Hinweise für die Bewertung und den Einsatz von Holz als #Baustoff in Wohnräumen.
    thuenen.de/Holzgeruch

    #Holzforschung #Raumluft #Geruchsforschung #VOC #Innenraumluft #Sensorik #Materialforschung #Baubiologie #Holz #Holzart

  35. Wie Menschen den #Geruch von #Holz wahrnehmen und bewerten, haben Forschende des Thünen-Instituts und des @IfADo untersucht.

    Die Ergebnisse geben neue Hinweise für die Bewertung und den Einsatz von Holz als #Baustoff in Wohnräumen.
    thuenen.de/Holzgeruch

    #Holzforschung #Raumluft #Geruchsforschung #VOC #Innenraumluft #Sensorik #Materialforschung #Baubiologie #Holz #Holzart

  36. Wie Menschen den #Geruch von #Holz wahrnehmen und bewerten, haben Forschende des Thünen-Instituts und des @IfADo untersucht.

    Die Ergebnisse geben neue Hinweise für die Bewertung und den Einsatz von Holz als #Baustoff in Wohnräumen.
    thuenen.de/Holzgeruch

    #Holzforschung #Raumluft #Geruchsforschung #VOC #Innenraumluft #Sensorik #Materialforschung #Baubiologie #Holz #Holzart

  37. Wie Menschen den #Geruch von #Holz wahrnehmen und bewerten, haben Forschende des Thünen-Instituts und des @IfADo untersucht.

    Die Ergebnisse geben neue Hinweise für die Bewertung und den Einsatz von Holz als #Baustoff in Wohnräumen.
    thuenen.de/Holzgeruch

    #Holzforschung #Raumluft #Geruchsforschung #VOC #Innenraumluft #Sensorik #Materialforschung #Baubiologie #Holz #Holzart

  38. Wie Menschen den #Geruch von #Holz wahrnehmen und bewerten, haben Forschende des Thünen-Instituts und des @IfADo untersucht.

    Die Ergebnisse geben neue Hinweise für die Bewertung und den Einsatz von Holz als #Baustoff in Wohnräumen.
    thuenen.de/Holzgeruch

    #Holzforschung #Raumluft #Geruchsforschung #VOC #Innenraumluft #Sensorik #Materialforschung #Baubiologie #Holz #Holzart

  39. Ein Forschungsteam aus #Texas hat ein neuartiges #Biomaterial aus bakterieller #Zellulose entwickelt, das so stark wie #Metall ist und sich dennoch vollständig kompostieren lässt.

    Durch eine gezielte Ausrichtung der Nanofasern im Bioreaktor entsteht eine hochfeste, transparente und flexible Struktur.

    Die Integration von Bornitrid-Partikeln verbessert zusätzlich die #Wärmeleitung.

    heise.de/news/Neues-Bio-Materi

    #Materialforschung #Biotechnologie #kompostierbar #Kunststoffalternativen

  40. Ein Forschungsteam aus #Texas hat ein neuartiges #Biomaterial aus bakterieller #Zellulose entwickelt, das so stark wie #Metall ist und sich dennoch vollständig kompostieren lässt.

    Durch eine gezielte Ausrichtung der Nanofasern im Bioreaktor entsteht eine hochfeste, transparente und flexible Struktur.

    Die Integration von Bornitrid-Partikeln verbessert zusätzlich die #Wärmeleitung.

    heise.de/news/Neues-Bio-Materi

    #Materialforschung #Biotechnologie #kompostierbar #Kunststoffalternativen

  41. Ein Forschungsteam aus #Texas hat ein neuartiges #Biomaterial aus bakterieller #Zellulose entwickelt, das so stark wie #Metall ist und sich dennoch vollständig kompostieren lässt.

    Durch eine gezielte Ausrichtung der Nanofasern im Bioreaktor entsteht eine hochfeste, transparente und flexible Struktur.

    Die Integration von Bornitrid-Partikeln verbessert zusätzlich die #Wärmeleitung.

    heise.de/news/Neues-Bio-Materi

    #Materialforschung #Biotechnologie #kompostierbar #Kunststoffalternativen

  42. Ein Forschungsteam aus #Texas hat ein neuartiges #Biomaterial aus bakterieller #Zellulose entwickelt, das so stark wie #Metall ist und sich dennoch vollständig kompostieren lässt.

    Durch eine gezielte Ausrichtung der Nanofasern im Bioreaktor entsteht eine hochfeste, transparente und flexible Struktur.

    Die Integration von Bornitrid-Partikeln verbessert zusätzlich die #Wärmeleitung.

    heise.de/news/Neues-Bio-Materi

    #Materialforschung #Biotechnologie #kompostierbar #Kunststoffalternativen