
Erstmals chemische Bindungen zu künstlichen Atomen gemessen
Rasterkraft-Mikroskopie untersucht die Bindungs-Eigenschaften des Quantencorrals.
Rasterkraft-Mikroskopie untersucht die Bindungs-Eigenschaften des Quantencorrals.
Im Rahmen der Mission MAIUS-1 erzeugtes Bose-Einstein-Kondensat analysiert.
Ultraschneller Plasmaschalter schneidet Teile hochfrequenter Lichtblitze zeitlich ab.
Ergebnisse lassen sich mit neuer Methode noch während des Experiments berechnen.
Jahresrückblick Atom- und Quantenphysik 2020.
Erfolgreicher Einsatz des neu entwickelten Multireflexions-Flugzeit-Massenspektrometers.
Untersuchung der photophysikalischen Eigenschaften von Carbin.
Die Makromeleküle verhalten sich unter Scherbelastung genau wie theoretisch vorhergesagt.
Nanotechnologisches Verfahren zur Veränderung von Strukturen auf Metalloberflächen.
Vermessung der Atombewegungen während einer molekularen Vibration gelungen.
Eine neue Methode für den Blick in das Innere von Molekülen.
Neues Verfahren ermöglicht Steuerung von Molekülen im Femtosekunden-Bereich.
Dynamik von Bindungs- und Abdiffusions-Prozessen auf einer Zeitskala von Sekunden bis zu einer halben Minute vorhersagbar.
Neue Experimentiertechnik mit Reaktionsmikroskop erzeugt Röntgenbilder einzelner Moleküle.
Neue Methode könnte Messung der Paritätsverletzung in Molekülen ermöglichen.
Neues Hochdruck-Material löst Rätsel des Periodensystems.
Erstmalige Messung der Lamb-Verschiebung liefert keinen Hinweis auf fundamentale Symmetrieverletzungen.
Kombination aus Simulation und Experiment liefert Einblicke in ultraschnelle lichtinduzierte Prozesse.
Laserpulse manipulieren die Magnetisierung durch ultraschnellen Elektronentransfer zwischen Atomen.
Einblicke in die Bewegung von Wassermolekülen könnten Geräte robuster gegenüber Umweltbedingungen machen.
Quantensimulator bestätigt fünfzig Jahre alte Vermutung.
Röntgenlaser liefert zuvor unerreichten Einblick in die erste chemische Reaktion bei der Radiolyse.
Neue Methode untersucht gleichzeitig die Bewegung von Elektronen und Atomkernen.
Großer Schritt in Richtung einer neuen Computerarchitektur.
Jahresrückblick Atom-, Molekül-, Quanten- und Festkörperphysik 2019.
Wechselwirkung von Metallverbindungen und Licht untersucht.
Photoeffekt mit hochpräzisem Spektrometer untersucht.
Übergang von schwacher zu starker Bindung erstmals direkt gemessen.
Extrem genaue Messung des g-Faktors eines gebundenen Elektrons.
Verfahren sagt Phasenübergangstemperaturen und Gitterkonstanten mit hoher Präzision vorher.
Photokathoden aus Kupferoxid: Laserexperiment deckt Ursachen für hohe Verluste auf.
Neu entwickelte Mikroskopiemethode bildet Orbitale einzelner Moleküle in verschiedenen Ladungszuständen ab.
Schnappschüsse von Bällen aus sechzig Kohlenstoff-Atomen.
Messung der Ionisierungsenergien bestätigt Ende der Serie der Actinoide bei Lawrencium.
Jahresrückblick Atom-, Molekül-, Quanten- und Festkörperphysik 2018.