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	<title>Advanced Materials &#8211; phaenomenal.net</title>
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	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
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	<title>Advanced Materials &#8211; phaenomenal.net</title>
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		<title>Reißfeste künstliche Muskeln:  So bekommen softe Robots Superkräfte</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 11:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biotech]]></category>
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					<description><![CDATA[Ein Team der University of Waterloo hat weiche, gummiartige Materialien entwickelt, die bis zu neunmal stärker sind als bisherige Varianten. Durch den Zusatz von Flüssigkristallen könnten diese „künstlichen Muskeln“ künftig Roboter antreiben, die sich geschmeidiger bewegen – etwa in der Medizintechnik oder kollaborativen Industrie.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das leistungsfähige Muskelmaterial könnte Soft Robotics aus der Laborphase in den Alltag katapultieren – in die Hände von Chirurginnen, Pflegern oder sogar in Haushaltsgeräte der Zukunft. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. Kurzinfo: Künstliche Muskeln mit Flüssigkristallen…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/kuenstliche-muskeln/" 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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		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></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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