Kristallstrukturen in Super-Zeitlupe
Phasenübergang mit extrem hoher Auflösung gefilmt.
Phasenübergang mit extrem hoher Auflösung gefilmt.
Bau des Regensburg Center for Ultrafast Nanoscopy zur Erforschung des Nanokosmos hat begonnen.
Erstmals exakte Form von Lichtwellen mit atomarer Präzision gemessen.
Konischen Durchschneidungen sorgen für ultraschnellen, gerichteten Energietransport zwischen benachbarten Molekülen eines Nanomaterials.
Wirksamkeit von Edelmetall-Partikeln gegen Bakterien nachgewiesen.
Übereinstimmung der Wellen sowohl in Frequenz als auch in räumlicher Struktur erzielt.
Neuen Typ von MRT-Scanner kann Spin-Wellen in ultradünnen Magneten abbilden
Auf der Suche nach dem optimalen Bewegungsmuster für einen maximalen Flüssigkeitsstrom.
Nanotechnologisches Verfahren zur Veränderung von Strukturen auf Metalloberflächen.
Phasenschiebende Transmissionsmasken können effizient Nanostrukturen bis hinunter zu 28 Nanometern generieren.
Neue Methode erzeugt schneller und einfacher hochaufgelöste dreidimensionale Bildern von Biomolekülen.
Erstmals Funktionsweise der Neuronen des Gehirns mit Halbleitermaterialien nachgeahmt.
Verformungsverhalten von Silizium in nanoelektronischen Anwendungen untersucht.
Spezielle Form der Lithographie macht das Halbleiter-Material elastischer.
Ein photoschaltbarer Feldeffekt-Transistor auf Basis ultradünner intelligenter Materialien.
Eine neue 3D-Direktdruck-Technik im Elektronenmikroskop bietet völlig neue Möglichkeiten.
Erstmals magnetische Vorgänge im Nanometerbereich dreidimensional aufgenommen.
Stand der Anwendung des Maschinenlernens bei Forschung an aktiven Materialien.
Röntgenmikroskopie an BESSY II zeigt: Nanopartikel beeinflussen Energieumsatz in der Zelle.
Molekularer Motor kann erstmals achtförmige Bewegung ausführen.
Energieeffiziente Sensoren für extrem niedrige Frequenzen entwickelt.
Erweiterung des Fraunhofer-Centers für angewandte Mikrostrukturdiagnostik.
Neue Technik ermöglicht Einbau mit einer Genauigkeit von 35 Nanometern.
Silber-Nanocluster mit interessanten optischen Eigenschaften.
Neues Verfahren erzeugt zweihundert Nanometer dünne Zelluloseschicht.
Neues optisches Mikroskop mit extrem hoher Auflösung entwickelt.
Verfahren ermöglicht Adressierung verschiedener Ankerpunkte auf einem DNA-Molekül.
Nicht die Bewegung vieler, sondern einzelne Mikroschwimmer durchmischen das Wasser.
Laserdirektschreiben unter Ausnutzung der Zwei-Photonen-Absorption.