Dein Suchergebnis zum Thema: Vakuum

SPEELS liefert auch Informationen über Magnonen unter der Oberfläche magnetischer Strukturen

https://www.mpg.de/7539241/speels_magnetisch_magnon

SPEELS liefert auch Informationen über Magnonen unter der Oberfläche magnetischer Strukturen, die für die Spintronik interessant sein könnten. Wie Forscher um J. Kirschner vom Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik gezeigt haben, werden dabei auch Spinwellen an der Grenzfläche zwischen einem magnetischen Material wie Eisen und einer nicht-magnetischen Unterlage angeregt
SPEELS-Signal nicht nur die Oberfläche beiträgt, also die Grenze zwischen Eisen und Vakuum

Nanoroboter durchqueren erstmals ein Auge

https://www.mpg.de/12521226/is_jb_20182?c=2191

Uns Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme in Stuttgart ist es erstmals gelungen, speziell beschichtete Nanopropeller durch den Glaskörper eines Auges zu steuern. Nanoroboter, die sich durch engmaschiges Gewebe bewegen können – das gab es noch nie! Unser Team ist damit dem Ziel einige Schritte nähergekommen, Nanoroboter als minimal-invasive Werkzeugen zu nutzen: eines Tages sollen sie Medikamente genau dorthin transportieren können, wo sie gebraucht werden – ohne einen größeren operativen Eingriff vornehmen zu müssen.
indem wir Siliziumdioxid und andere Materialien, einschließlich Eisen, unter hohem Vakuum

Nanoroboter durchqueren erstmals ein Auge

https://www.mpg.de/12521226/is_jb_20182?c=12090594&force_lang=de

Uns Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme in Stuttgart ist es erstmals gelungen, speziell beschichtete Nanopropeller durch den Glaskörper eines Auges zu steuern. Nanoroboter, die sich durch engmaschiges Gewebe bewegen können – das gab es noch nie! Unser Team ist damit dem Ziel einige Schritte nähergekommen, Nanoroboter als minimal-invasive Werkzeugen zu nutzen: eines Tages sollen sie Medikamente genau dorthin transportieren können, wo sie gebraucht werden – ohne einen größeren operativen Eingriff vornehmen zu müssen.
indem wir Siliziumdioxid und andere Materialien, einschließlich Eisen, unter hohem Vakuum