#materialwissenschaft — Public Fediverse posts
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Tantalnitrid: Metall mit der dreifachen Wärmeleitfähigkeit von Kupfer - Spektrum der Wissenschaft
https://www.spektrum.de/news/tantalnitrid-metall-mit-der-dreifachen-waermeleitfaehigkeit-von-kupfer/2319164 -
Tantalnitrid: Metall mit der dreifachen Wärmeleitfähigkeit von Kupfer - Spektrum der Wissenschaft
https://www.spektrum.de/news/tantalnitrid-metall-mit-der-dreifachen-waermeleitfaehigkeit-von-kupfer/2319164 -
Tantalnitrid: Metall mit der dreifachen Wärmeleitfähigkeit von Kupfer - Spektrum der Wissenschaft
https://www.spektrum.de/news/tantalnitrid-metall-mit-der-dreifachen-waermeleitfaehigkeit-von-kupfer/2319164 -
Tantalnitrid: Metall mit der dreifachen Wärmeleitfähigkeit von Kupfer - Spektrum der Wissenschaft
https://www.spektrum.de/news/tantalnitrid-metall-mit-der-dreifachen-waermeleitfaehigkeit-von-kupfer/2319164 -
Kein Strom, kein Chip: Dieser Computer rechnet nur mit Federn und Stahl
Forscher aus den USA haben ein mechanisches Computersystem aus Stahlfedern gebaut. Es rechnet ohne Strom und soll in extremen Umgebungen bestehen.
#Forschung #Materialwissenschaft #Physik #Sensortechnik #news
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Kein Strom, kein Chip: Dieser Computer rechnet nur mit Federn und Stahl
Forscher aus den USA haben ein mechanisches Computersystem aus Stahlfedern gebaut. Es rechnet ohne Strom und soll in extremen Umgebungen bestehen.
#Forschung #Materialwissenschaft #Physik #Sensortechnik #news
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Kein Strom, kein Chip: Dieser Computer rechnet nur mit Federn und Stahl
Forscher aus den USA haben ein mechanisches Computersystem aus Stahlfedern gebaut. Es rechnet ohne Strom und soll in extremen Umgebungen bestehen.
#Forschung #Materialwissenschaft #Physik #Sensortechnik #news
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Kein Strom, kein Chip: Dieser Computer rechnet nur mit Federn und Stahl
Forscher aus den USA haben ein mechanisches Computersystem aus Stahlfedern gebaut. Es rechnet ohne Strom und soll in extremen Umgebungen bestehen.
#Forschung #Materialwissenschaft #Physik #Sensortechnik #news
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Kein Strom, kein Chip: Dieser Computer rechnet nur mit Federn und Stahl
Forscher aus den USA haben ein mechanisches Computersystem aus Stahlfedern gebaut. Es rechnet ohne Strom und soll in extremen Umgebungen bestehen.
#Forschung #Materialwissenschaft #Physik #Sensortechnik #news
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Ein 3D-Drucker, der zugleich Materialeigenschaften analysieren kann, weckt Hoffnung auf Ersatz von #Rohstoffe|n, wie z.B. Seltene Erden #Materialwissenschaft #Industrie #KI @unikassel https://www.tagesschau.de/inland/regional/hessen/hr-weltweit-einzigartiger-3d-drucker-in-kassel-soll-rohstoffe-ersetzen-100.html
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Ein 3D-Drucker, der zugleich Materialeigenschaften analysieren kann, weckt Hoffnung auf Ersatz von #Rohstoffe|n, wie z.B. Seltene Erden #Materialwissenschaft #Industrie #KI @unikassel https://www.tagesschau.de/inland/regional/hessen/hr-weltweit-einzigartiger-3d-drucker-in-kassel-soll-rohstoffe-ersetzen-100.html
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Ein 3D-Drucker, der zugleich Materialeigenschaften analysieren kann, weckt Hoffnung auf Ersatz von #Rohstoffe|n, wie z.B. Seltene Erden #Materialwissenschaft #Industrie #KI @unikassel https://www.tagesschau.de/inland/regional/hessen/hr-weltweit-einzigartiger-3d-drucker-in-kassel-soll-rohstoffe-ersetzen-100.html
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Ein 3D-Drucker, der zugleich Materialeigenschaften analysieren kann, weckt Hoffnung auf Ersatz von #Rohstoffe|n, wie z.B. Seltene Erden #Materialwissenschaft #Industrie #KI @unikassel https://www.tagesschau.de/inland/regional/hessen/hr-weltweit-einzigartiger-3d-drucker-in-kassel-soll-rohstoffe-ersetzen-100.html
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Chinas Carbonfaser-Coup: Stärker als Stahl, leichter als je zuvor
Ein Seil aus dieser Faser könnte einen voll besetzten Reisebus ziehen – und China stellt sie jetzt massenhaft her.
#Drohnen #Elektroauto #Innovation #Materialwissenschaft #Mobilität #Raumfahrt #news
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Chinas Carbonfaser-Coup: Stärker als Stahl, leichter als je zuvor
Ein Seil aus dieser Faser könnte einen voll besetzten Reisebus ziehen – und China stellt sie jetzt massenhaft her.
#Drohnen #Elektroauto #Innovation #Materialwissenschaft #Mobilität #Raumfahrt #news
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Chinas Carbonfaser-Coup: Stärker als Stahl, leichter als je zuvor
Ein Seil aus dieser Faser könnte einen voll besetzten Reisebus ziehen – und China stellt sie jetzt massenhaft her.
#Drohnen #Elektroauto #Innovation #Materialwissenschaft #Mobilität #Raumfahrt #news
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Chinas Carbonfaser-Coup: Stärker als Stahl, leichter als je zuvor
Ein Seil aus dieser Faser könnte einen voll besetzten Reisebus ziehen – und China stellt sie jetzt massenhaft her.
#Drohnen #Elektroauto #Innovation #Materialwissenschaft #Mobilität #Raumfahrt #news
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Chinas Carbonfaser-Coup: Stärker als Stahl, leichter als je zuvor
Ein Seil aus dieser Faser könnte einen voll besetzten Reisebus ziehen – und China stellt sie jetzt massenhaft her.
#Drohnen #Elektroauto #Innovation #Materialwissenschaft #Mobilität #Raumfahrt #news
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Licht statt Strom: Computer könnten 1.000-mal schneller werden
"Unsichtbare Magnete" und Lichtimpulse könnten Computer radikal beschleunigen. Ein deutsch-japanisches Team zeigt, wie.
#Energie #Forschung #Materialwissenschaft #Physik #Wissenschaft #news
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Licht statt Strom: Computer könnten 1.000-mal schneller werden
"Unsichtbare Magnete" und Lichtimpulse könnten Computer radikal beschleunigen. Ein deutsch-japanisches Team zeigt, wie.
#Energie #Forschung #Materialwissenschaft #Physik #Wissenschaft #news
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Licht statt Strom: Computer könnten 1.000-mal schneller werden
"Unsichtbare Magnete" und Lichtimpulse könnten Computer radikal beschleunigen. Ein deutsch-japanisches Team zeigt, wie.
#Energie #Forschung #Materialwissenschaft #Physik #Wissenschaft #news
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Licht statt Strom: Computer könnten 1.000-mal schneller werden
"Unsichtbare Magnete" und Lichtimpulse könnten Computer radikal beschleunigen. Ein deutsch-japanisches Team zeigt, wie.
#Energie #Forschung #Materialwissenschaft #Physik #Wissenschaft #news
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Licht statt Strom: Computer könnten 1.000-mal schneller werden
"Unsichtbare Magnete" und Lichtimpulse könnten Computer radikal beschleunigen. Ein deutsch-japanisches Team zeigt, wie.
#Energie #Forschung #Materialwissenschaft #Physik #Wissenschaft #news
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Quantencomputer: Ein neues Material könnte alles verändern
Quantencomputer versprechen, bisher praktisch unlösbare Aufgaben zu bewältigen. Noch verhindern Quanteneffekte die reibungslose Nutzung. Ändert sich das jetzt?
#Forschung #Materialwissenschaft #Quantencomputer #Technik #Wissenschaft #news
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Quantencomputer: Ein neues Material könnte alles verändern
Quantencomputer versprechen, bisher praktisch unlösbare Aufgaben zu bewältigen. Noch verhindern Quanteneffekte die reibungslose Nutzung. Ändert sich das jetzt?
#Forschung #Materialwissenschaft #Quantencomputer #Technik #Wissenschaft #news
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Quantencomputer: Ein neues Material könnte alles verändern
Quantencomputer versprechen, bisher praktisch unlösbare Aufgaben zu bewältigen. Noch verhindern Quanteneffekte die reibungslose Nutzung. Ändert sich das jetzt?
#Forschung #Materialwissenschaft #Quantencomputer #Technik #Wissenschaft #news
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Quantencomputer: Ein neues Material könnte alles verändern
Quantencomputer versprechen, bisher praktisch unlösbare Aufgaben zu bewältigen. Noch verhindern Quanteneffekte die reibungslose Nutzung. Ändert sich das jetzt?
#Forschung #Materialwissenschaft #Quantencomputer #Technik #Wissenschaft #news
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Quantencomputer: Ein neues Material könnte alles verändern
Quantencomputer versprechen, bisher praktisch unlösbare Aufgaben zu bewältigen. Noch verhindern Quanteneffekte die reibungslose Nutzung. Ändert sich das jetzt?
#Forschung #Materialwissenschaft #Quantencomputer #Technik #Wissenschaft #news
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Bismut (Wismut) fasziniert mit treppenförmigen Kristallen: Beim langsamen Abkühlen wachsen sie entlang bestimmter Ebenen. An Kanten lagern sich Atome an, Flächen bleiben glatt – so entstehen selbstähnliche Stufen. Die schillernden Farben stammen von einer hauchdünnen Oxidschicht. ✨
Mehr Mineralien & Kristalle findet ihr im 1. OG in unserem Museum!
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Bismut (Wismut) fasziniert mit treppenförmigen Kristallen: Beim langsamen Abkühlen wachsen sie entlang bestimmter Ebenen. An Kanten lagern sich Atome an, Flächen bleiben glatt – so entstehen selbstähnliche Stufen. Die schillernden Farben stammen von einer hauchdünnen Oxidschicht. ✨
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Bismut (Wismut) fasziniert mit treppenförmigen Kristallen: Beim langsamen Abkühlen wachsen sie entlang bestimmter Ebenen. An Kanten lagern sich Atome an, Flächen bleiben glatt – so entstehen selbstähnliche Stufen. Die schillernden Farben stammen von einer hauchdünnen Oxidschicht. ✨
Mehr Mineralien & Kristalle findet ihr im 1. OG in unserem Museum!
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Bismut (Wismut) fasziniert mit treppenförmigen Kristallen: Beim langsamen Abkühlen wachsen sie entlang bestimmter Ebenen. An Kanten lagern sich Atome an, Flächen bleiben glatt – so entstehen selbstähnliche Stufen. Die schillernden Farben stammen von einer hauchdünnen Oxidschicht. ✨
Mehr Mineralien & Kristalle findet ihr im 1. OG in unserem Museum!
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Bismut (Wismut) fasziniert mit treppenförmigen Kristallen: Beim langsamen Abkühlen wachsen sie entlang bestimmter Ebenen. An Kanten lagern sich Atome an, Flächen bleiben glatt – so entstehen selbstähnliche Stufen. Die schillernden Farben stammen von einer hauchdünnen Oxidschicht. ✨
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BIS 1.3. BEWERBEN: Neuer Master "Particle Accelerator Science" der #RheinMainUniversitäten bündelt Expertise der Region in der Beschleuniger-Wissenschaft und verbindet Studium und Forschung an den drei RMU-Standorten #TUDarmstadt & #UniMainz & #GoetheUni Frankfurt 👉 https://www.youtube.com/watch?v=6ANy2HkR7Rs
#Studium #Master #Physik #Elektrotechnik #Materialwissenschaft #Teilchenbeschleuniger
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BIS 1.3. BEWERBEN: Neuer Master "Particle Accelerator Science" der #RheinMainUniversitäten bündelt Expertise der Region in der Beschleuniger-Wissenschaft und verbindet Studium und Forschung an den drei RMU-Standorten #TUDarmstadt & #UniMainz & #GoetheUni Frankfurt 👉 https://www.youtube.com/watch?v=6ANy2HkR7Rs
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BIS 1.3. BEWERBEN: Neuer Master "Particle Accelerator Science" der #RheinMainUniversitäten bündelt Expertise der Region in der Beschleuniger-Wissenschaft und verbindet Studium und Forschung an den drei RMU-Standorten #TUDarmstadt & #UniMainz & #GoetheUni Frankfurt 👉 https://www.youtube.com/watch?v=6ANy2HkR7Rs
#Studium #Master #Physik #Elektrotechnik #Materialwissenschaft #Teilchenbeschleuniger
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C16-Borides: High magnetic strength without rare earths and platinum
Researchers have developed a new class of magnets that does not require rare earths and platinum, yet offers high magnetic strength.
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C16-Borides: High magnetic strength without rare earths and platinum
Researchers have developed a new class of magnets that does not require rare earths and platinum, yet offers high magnetic strength.
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C16-Borides: High magnetic strength without rare earths and platinum
Researchers have developed a new class of magnets that does not require rare earths and platinum, yet offers high magnetic strength.
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C16-Borides: High magnetic strength without rare earths and platinum
Researchers have developed a new class of magnets that does not require rare earths and platinum, yet offers high magnetic strength.
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C16-Borides: High magnetic strength without rare earths and platinum
Researchers have developed a new class of magnets that does not require rare earths and platinum, yet offers high magnetic strength.
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C16-Boride: Hohe Magnetstärke ganz ohne Seltene Erden und Platin
Forscher haben eine neue Klasse von Magneten entwickelt, die ohne Seltene Erden und Platin auskommt, aber dennoch hohe Magnetstärke bietet.
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C16-Boride: Hohe Magnetstärke ganz ohne Seltene Erden und Platin
Forscher haben eine neue Klasse von Magneten entwickelt, die ohne Seltene Erden und Platin auskommt, aber dennoch hohe Magnetstärke bietet.
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C16-Boride: Hohe Magnetstärke ganz ohne Seltene Erden und Platin
Forscher haben eine neue Klasse von Magneten entwickelt, die ohne Seltene Erden und Platin auskommt, aber dennoch hohe Magnetstärke bietet.
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C16-Boride: Hohe Magnetstärke ganz ohne Seltene Erden und Platin
Forscher haben eine neue Klasse von Magneten entwickelt, die ohne Seltene Erden und Platin auskommt, aber dennoch hohe Magnetstärke bietet.
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C16-Boride: Hohe Magnetstärke ganz ohne Seltene Erden und Platin
Forscher haben eine neue Klasse von Magneten entwickelt, die ohne Seltene Erden und Platin auskommt, aber dennoch hohe Magnetstärke bietet.
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Die verspätete Dystopie.
In sich selbst verheddert. So und nicht anders.
Unnötiges selbstherrliches Leid von Wehrlosen und Schrottkreavitiat statt intelligenter Slow Burn Dystopie Story, authentischen Charakteren, über 40 Jahre verteilt.
Schade, Schokolade.
#Autistische Zahlentakt #Menschenzucht #Alchemie und ungültige #Materialwissenschaft anstatt organischem Wachstum, Förderung und Entwicklung, zu Gunsten von stumpfen Cash-Autisten und TCM Vampirismus, in sich selbst gespiegelt, ungültig.
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Die verspätete Dystopie.
In sich selbst verheddert. So und nicht anders.
Unnötiges selbstherrliches Leid von Wehrlosen und Schrottkreavitiat statt intelligenter Slow Burn Dystopie Story, authentischen Charakteren, über 40 Jahre verteilt.
Schade, Schokolade.
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