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	<title>IT-Branche &#8211; phaenomenal.net</title>
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	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
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	<title>IT-Branche &#8211; phaenomenal.net</title>
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		<title>Kompostierbare Computermaus: Materialforschung macht Elektronik nachhaltig</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 13:55:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Empa-Forschende haben Leiterplatten aus Holzfasern und Lignin entwickelt, die vollständig biologisch abbaubar sind. Die Platinen funktionieren bereits in einer Computermaus. Das EU-Projekt HyPELignum soll bis 2026 zeigen, wie nachhaltige, kompostierbare Elektronik industriell produziert werden kann – ein Pionierschritt für grüne Technik.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur das Chassis dieser Maus ist aus Holz – Empa-Forschende haben es geschafft, erstmals auch Leiterplatten aus einem Holzverbund-Stoff herzustellen, der vollständig kompastierbar ist. (Bild: Empa ) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. Sie liegt gut in der Hand, klickt präzise und riecht ein wenig nach Wald: Eine Computermaus aus Holz klingt…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/kompostierbare-computermaus/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Magnetische Balance – neuer Werkstoff verspricht enorme Energieeinsparungen bei Speicherchips</title>
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		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 09:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chipindustrie]]></category>
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					<description><![CDATA[Ein Team der Chalmers University hat ein neuartiges, atomar dünnes Material entwickelt, das zwei magnetische Zustände vereint. Damit sinkt der Energiebedarf von Speicherchips um das Zehnfache. Die Innovation könnte Datenverarbeitung, KI-Anwendungen und mobile Technik zugleich effizienter und klimafreundlicher machen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Chalmers-Forschenden nutzten ein neuartiges, atomar dünnes Material in winzigen Speicherelementen, hier sichtbar als Gruppen goldener Punkte auf der Chipoberfläche. Das Material vereint zwei gegensätzliche magnetische Kräfte und könnte den Energieverbrauch deutlich senken. (Bild: Chalmers / Roselle Ngaloy) Wer heute eine Smartphone-App nutzt oder auf dem PC eine…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/magnetische-balance/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Herzfrequenz-Messung mit WLAN-Wellen vorgeführt &#8211; aus 3 Metern Distanz</title>
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		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 13:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
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					<description><![CDATA[Forschende der University of California, Santa Cruz, haben gezeigt, dass handelsübliche WiFi-Signale Herzschläge präzise messen können – ohne Armbänder oder Sensoren. Das System „Pulse-Fi“ kombiniert günstige Hardware mit Machine Learning und könnte in Zukunft sogar Atemfrequenz und Schlafapnoe erfassen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Demonstration des Pulse-Fi genannten Systems zur Pulsmessung via WLAN an der Baskin School of Engineering / University of Santa Cruz. (Erika Cardema/UC Santa Cruz) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. Ein Herzschlag ist mehr als nur ein Rhythmus – er verrät, wie gestresst wir sind, ob wir uns bewegen oder ob der Körper nach Flüssigkeit verlangt.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/herzfrequenz-messung-mit-wlan-wellen-moeglich-aus-3-metern-distanz/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Passive Verdunstung kühlt heiße Server</title>
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		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 13:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Passive Kühltechnik]]></category>
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					<description><![CDATA[Ein Team der University of California San Diego hat eine energiearme Kühltechnologie entwickelt, die auf einer speziellen Fasermembran basiert. Die passive Verdunstungstechnik könnte den enormen Energiebedarf von Rechenzentren senken und bietet eine nachhaltige Alternative zu bisherigen Kühlmethoden wie Lüftern oder Flüssigkeitspumpen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Rechenarbeit läuft am Ende immer darauf hinaus, dass sich Elektronen durch eine Leitung bewegen – und dabei Wärme entsteht. Je mehr Bits und Bytes, desto mehr Wärme. Passive Kühlung durch Verdunstung könnte einen Ausweg bieten. (Bild: Tianshi Feng/UCSD) Mit jeder neuen Anwendung für Künstliche Intelligenz wächst der Stromhunger der digitalen Welt – vor allem in Rechenzentren.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/passive-verdunstung-kuehlt-chips/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>„Golden Gate Zipper“ macht Rechenzentren schneller</title>
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		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 10:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Ben-Gurion-Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Chen Avin]]></category>
		<category><![CDATA[Self-adjusting Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Schmid]]></category>
		<category><![CDATA[TU Berlin]]></category>
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					<description><![CDATA[Forschende der TU Berlin entwickeln im ERC-Projekt Self-Adjusting Networks ein flexibles Netzwerksystem für Rechenzentren. Ähnlich wie der Fahrbahn-Zipper auf der Golden Gate Bridge passen sich die Verbindungen dynamisch an den Datenverkehr an – das spart Energie, beschleunigt Prozesse und erhöht die Effizienz.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Je nach Bedarf mehr Fahrspuren in die am meisten befahrene Richtung freigeben – frei nach dem auf der Golden Gate Bridge praktizierten Verfahren könnte bald auch der Datenverkehr in Glasfaser-Netzwerken je nach Auslastung unterschiedlich gesteuert werden. (Bild: Denny Muller / unsplash) Im Inneren eines Rechenzentrums herrscht Hochbetrieb.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/dynamische-netzwerksteuerung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>JUPITER startet durch – Europas neuer Supercomputer</title>
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		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 11:09:56 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Exascale-Supercomputer]]></category>
		<category><![CDATA[Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research]]></category>
		<category><![CDATA[Jülich]]></category>
		<category><![CDATA[JUPITER]]></category>
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					<description><![CDATA[Der neue Supercomputer JUPITER am Forschungszentrum Jülich zählt zu den leistungsfähigsten Rechnern weltweit. Mit Platz vier auf der TOP500-Liste und seiner Energieeffizienz markiert er einen Meilenstein europäischer Technologiepolitik – und wird künftig zentrale Aufgaben in KI, Klimaforschung und Energiesystemen übernehmen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Schon von weitem erkennt man das Gebäude des Superrechners an seinen Kühleelementen auf dem Dach – und könnte es für eine normale Fabrik halten. Im Innern dagegen sieht es deutlich futuristischer aus. Im Inneren des Forschungszentrums Jülich brummt Europas neue Rechenzentrale der Superlative. JUPITER, Europas erster Exascale-Supercomputer, ist offiziell in Betrieb – und…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/jupiter-startet-durch-europas-neuer-supercomputer/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Startschuss für das Quanteninternet</title>
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		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 11:04:28 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik]]></category>
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					<description><![CDATA[Mit dem Start eines Quanteninternetknotens am Fraunhofer ILT in Aachen beginnt der Aufbau eines europäischen Testnetzwerks. Die Plattform soll photonische Schlüsseltechnologien erproben und weiterentwickeln – ein Meilenstein für sichere Kommunikation, industrielle Anwendungen und das künftige Quanteninternet in Deutschland und Europa.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jedes Netzwerk beginnt mit dem ersten Knotenpunkt. Beim traditionellen Internet war das im Jahr 1969. Das Jahr 2025 dürfte ebenfalls in die Geschichtsbücher eingehen – dank des ersten Quanteninternet-Knotens in Aachen. (Bild: Fraunhofer ILT) Im Forschungszentrum des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT in Aachen wird derzeit Geschichte geschrieben. Mit dem Start eines…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/startschuss-fuers-quanteninternet/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Auf dem Weg zur selbst-heilenden, voll recyclebaren Elektronik</title>
		<link>https://phaenomenal.net/auf-dem-weg-zur-selbst-heilenden-voll-recyclebaren-elektronik/</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 11:04:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
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					<description><![CDATA[Virginia-Tech-Forscher haben recycelbare, selbstheilende Schaltkreise entwickelt, die Elektroschrott reduzieren könnten. Die neue Materialkombination aus dynamischen Polymeren und Flüssigmetall ermöglicht nachhaltige Elektronik mit einfacher Wiederverwertung. Diese Innovation bietet eine praktische Lösung für das wachsende Problem des Elektromülls und könnte wertvolle Ressourcen erhalten.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Digital-Ära hat uns einen wachsenden Berg an Elektronik-Schrott beschert, dessen Material-Mix schwer zu trennen und zu recyclen ist. Eine neue Form von Elektronik aus dynamischen Polymeren könnte das jedoch ändern. (Bild: Alex Parrish/Virginia Tech) Unsere elektronischen Helfer altern schnell und landen bald auf dem Müll. Laut einem UN-Bericht von 2024 hat sich die Menge…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/auf-dem-weg-zur-selbst-heilenden-voll-recyclebaren-elektronik/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Nachhaltigere Lithiumförderung in Sicht</title>
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		<pubDate>Wed, 28 May 2025 13:01:24 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
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					<description><![CDATA[Ein Forschungsprojekt von Fraunhofer IPM und dem KIT entwickelt eine innovative Messtechnik zur Echtzeitüberwachung bei der direkten Lithiumextraktion. Das Verfahren könnte nicht nur die Lithiumförderung in Europa nachhaltiger machen, sondern auch beim Batterierecycling und in der Geothermie neue Maßstäbe setzen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eine effizientere Methode zur Lithiumförderung könnte es ermöglichen, das begehrte Metall auf nachhaltigere Weise in Europa zu gewinne. (Bild:Redaktion/PiPaPu) Der Schlüssel zur Energiewende liegt in einem unscheinbaren Metall: Lithium. Ob E-Autos, Stromspeicher oder Mobiltelefone – ohne Lithium-Ionen-Batterien geht wenig. Doch der Abbau des knappen Rohstoffs steht zunehmend…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/nachhaltigere-lithiumfoerderung-in-sicht/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Login per chemischem Code</title>
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		<pubDate>Fri, 16 May 2025 15:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biotech]]></category>
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		<category><![CDATA[Austin]]></category>
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		<category><![CDATA[University of Texas]]></category>
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					<description><![CDATA[Forscher der University of Texas in Austin haben ein System entwickelt, um Passwörter in synthetischen Molekülen zu speichern und mittels elektrischer Signale auszulesen. Ein elfstelliges Passwort wurde erfolgreich codiert und entschlüsselt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Es klingt ein bisschen wie im Sci-Fi-Film Gattaca – doch nicht DNA wird bei diesem Verfahren verwendet, sondern ein künstlich zusammengefügtes Polymer, dessen Struktur Informationen codiert. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Ein Passwort, das in einem Molekül versteckt ist – was wie Science-Fiction klingt, könnte bald Realität werden. Forschende der University of Texas in Austin haben…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/login-per-chemischem-code/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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