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        <title>Golem.de - Metamaterial</title>
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        <title>Metamaterialien: Wie WLAN und Mobilfunk analog werden sollen</title>
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        <description>Stoppt man die Digitalisierung, lassen sich Energieverbrauch und Aufwand für die Übermittlung von Daten minimieren. Eine neue Technik ist dafür nötig. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/telekommunikation/&quot;&gt;Telekommunikation&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wlan/&quot;&gt;WLAN&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=202047&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1762846381&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <title>Triboelektrisch: Wasserbewegung wird in Nanoporen zu Strom</title>
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        <description>Winzige Taschen aus Silizium nehmen Wasser auf und geben es wieder ab. Das genügt, um eine messbare elektrische Energie zu erhalten. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wasserkraft/&quot;&gt;Wasserkraft&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=201531&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1761387002&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <title>Nanotechnik: Licht treibt winzigen Motor an</title>
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        <description>Ein optisches Metamaterial benötigt nur Laserlicht, damit sich ein Zahnrad dreht. Das ermöglicht winzige Motoren. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/metamaterial/&quot;&gt;Metamaterial&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/nanotech/&quot;&gt;Nanotechnologie&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=200603&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1759140902&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <title>Nanophotonik: Forscher verbessern optische Lichtschalter</title>
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        <description>Licht mit Licht zu schalten, ist nicht nur für optische Computer interessant. Einem Münchner Forschungsteam gelang dabei mit Nanostrukturen ein Durchbruch. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/metamaterial/&quot;&gt;Metamaterial&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=199090&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1755016922&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <title>2D-Metamaterialien: Durchbruch für Satellitenanwendungen in 6G-Netzen</title>
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        <description>Ein Forschungsteam hat ein Metamaterial hergestellt, das bei der Satellitenkommunikation zum Einsatz kommen könnte. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/6g/&quot;&gt;6G&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/raumfahrt/&quot;&gt;Raumfahrt&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=188843&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1726389181&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <title>Nanomaterialien: Herstellungsmethode für Sub-Nanometer-Transistoren gefunden</title>
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        <description>2D-Halbleiter sind die Zukunft der Mikrochips. Forschern ist es jetzt gelungen, eine eindimensionale Gate-Elektrode für Transistoren herzustellen. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/metamaterial/&quot;&gt;Metamaterial&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=186855&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1720519981&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <title>Metamaterial: Das Glasdach der Zukunft kühlt und reinigt sich selbst</title>
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        <description>Am KIT wurde ein Metamaterial entwickelt, das mehr Licht durchlässt als Glas und noch weitere, für Glasfassaden oder -dächer praktische Eigenschaften hat. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/metamaterial/&quot;&gt;Metamaterial&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=185502&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1716894002&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/effizientere-ki-hardware-forscher-entwickeln-serientauglichen-optischen-computer-2402-182370.html">
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        <title>Effizientere KI-Hardware: Forscher entwickeln serientauglichen optischen Computer</title>
        <link>https://www.golem.de/news/effizientere-ki-hardware-forscher-entwickeln-serientauglichen-optischen-computer-2402-182370.html</link>
        <description>Ein optischer KI-Beschleuniger, der in normale Silizium-Chips integriert werden kann: Ist das die Revolution der KI-Hardware? (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/ki/&quot;&gt;KI&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=182370&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1708352102&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/materialforschung-ultraweisse-keramik-soll-gebaeude-sehr-effizient-kuehlen-2311-179440.html">
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        <title>Materialforschung: Ultraweiße Keramik soll Gebäude sehr effizient kühlen</title>
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        <description>Das Material, das der Nanostruktur eines Insektenpanzers nachgebildet ist, soll fast das gesamte Sonnenlicht reflektieren. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/nanotech/&quot;&gt;Nanotechnologie&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=179440&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1700043902&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <title>Telekom: Open RAN ist, wenn irgendwas immer gerade nicht funktioniert</title>
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        <description>Open RAN ist von der Telekom in Neubrandenburg erstmals im Livebetrieb eingesetzt worden. &quot;Das ist nicht skalierbar&quot;, sagte Telekom Vice President Franz Seiser. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/openran/&quot;&gt;Open RAN&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/greenit/&quot;&gt;GreenIT&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=173746&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1682535362&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/metamaterial-forscher-erzeugen-doppelspalt-in-zeitlicher-dimension-2304-173200.html">
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        <title>Metamaterial: Forscher erzeugen Doppelspalt in zeitlicher Dimension</title>
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        <description>Mit Metamaterial lässt sich das Doppelspaltexperiment in die Zeitdimension übertragen. Dabei machten die Forscher eine unerwartete Entdeckung. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/metamaterial/&quot;&gt;Metamaterial&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=173200&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1680613203&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/metamaterial-ein-display-mit-1-600-bildern-pro-sekunde-2303-172767.html">
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        <title>Metamaterial: Ein Display mit 1.600 Bildern pro Sekunde</title>
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        <description>Halbierte Leistungsaufnahme, zehnfache Auflösung, extrem kurze Schaltzeit: Forscher wollen mit Metamaterial LCDs verbessern. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/metamaterial/&quot;&gt;Metamaterial&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/display/&quot;&gt;Display&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=172767&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1679313423&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/t-1000-roboter-aus-metall-kann-sich-verfluessigen-2301-171547.html">
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        <title>T-1000: Figur aus Metall kann sich verflüssigen</title>
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        <description>Ein Team aus den USA und China hat ein Material entwickelt, das seinen Aggregatzustand von fest zu flüssig und zurück ändern kann. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/innovation-und-forschung/&quot;&gt;Innovation &amp; Forschung&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/robots/&quot;&gt;Roboter&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=171547&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1675084022&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/mechanolumineszenz-neuartige-glaskeramik-leuchtet-bei-belastung-2207-167246.html">
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        <title>Mechanolumineszenz: Neuartige Glaskeramik leuchtet bei Belastung</title>
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        <description>Jenaer Forscher haben ein mechanoluminiszentes Material entwickelt. Es könnte als Sensor für Belastungen eingesetzt werden. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/technologie/&quot;&gt;Technologie&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=167246&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1659087003&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/wissenschaft-graphyn-ist-das-bessere-graphen-und-herstellbar-2205-165593.html">
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        <title>Wissenschaft: Graphin ist das bessere Graphen - und herstellbar</title>
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        <description>Andere Gitterstrukturen versprechen die elektrischen Eigenschaften von Graphen und Halbleitern. Erstmals wurden solche Moleküle erzeugt. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/technologie/&quot;&gt;Technologie&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=165593&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1653303603&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/bildgebung-us-team-entwickelt-mikrokamera-mit-0-5-mm-grosser-metaoptik-2112-161493.html">
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        <title>Bildgebung: US-Team entwickelt Mikrokamera mit 0,5 mm großer Metaoptik</title>
        <link>https://www.golem.de/news/bildgebung-us-team-entwickelt-mikrokamera-mit-0-5-mm-grosser-metaoptik-2112-161493.html</link>
        <description>Dank Metamaterial und KI nimmt die Mikrokamera fast so gute Bilder auf wie eine große Kamera. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/digitalkamera/&quot;&gt;Kameras&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=161493&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1638363002&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/3d-druck-messe-formnext-2021-raus-aus-der-nische-2111-161430.html">
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        <title>(g+) 3D-Druck-Messe Formnext 2021: Raus aus der Nische</title>
        <link>https://www.golem.de/news/3d-druck-messe-formnext-2021-raus-aus-der-nische-2111-161430.html</link>
        <description>3D-Druck wird immer schneller, schöner und effizienter. Die Technologie ist dabei, die Produktion zu revolutionieren und in unseren Alltag einzuziehen. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/3d-drucker/&quot;&gt;3D-Drucker&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/metamaterial/&quot;&gt;Metamaterial&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=161430&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1638259623&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/materialforschung-indische-forscher-entwickeln-selbstheilenden-kristall-2107-158367.html">
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        <dc:creator>Golem.de</dc:creator>
        <title>Materialforschung: Indische Forscher entwickeln selbstheilenden Kristall</title>
        <link>https://www.golem.de/news/materialforschung-indische-forscher-entwickeln-selbstheilenden-kristall-2107-158367.html</link>
        <description>Ein Smartphone-Display aus diesem Material könnte sich nach einem Sturz selbst reparieren. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/technologie/&quot;&gt;Technologie&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=158367&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1627017180&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/2107/158367-284590-284588_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Ein Smartphone-Display aus diesem Material könnte sich nach einem Sturz selbst reparieren. (<a href="https://www.golem.de/specials/wissenschaft/">Wissenschaft</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/technologie/">Technologie</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=158367&amp;page=1&amp;ts=1627017180" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/netzausbau-huawei-will-1-gbit-s-ueberall-in-der-flaeche-2106-157706.html">
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        <title>Netzausbau: Huawei will 1 GBit/s überall in der Fläche</title>
        <link>https://www.golem.de/news/netzausbau-huawei-will-1-gbit-s-ueberall-in-der-flaeche-2106-157706.html</link>
        <description> Huawei wünscht sich ein wirklich gut ausgebautes Mobilfunknetz. Dann könnten die Betreiber auch mit 5G etwas verdienen. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/huawei/&quot;&gt;Huawei&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/handy/&quot;&gt;Handy&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=157706&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1624900380&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/2106/157706-280690-280688_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left"> Huawei wünscht sich ein wirklich gut ausgebautes Mobilfunknetz. Dann könnten die Betreiber auch mit 5G etwas verdienen. (<a href="https://www.golem.de/specials/huawei/">Huawei</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/handy/">Handy</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=157706&amp;page=1&amp;ts=1624900380" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/nanoarchitektur-forscher-entwickeln-leichtes-superstabiles-material-2106-157656.html">
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        <title>Nanoarchitektur: Forscher entwickeln leichtes, superstabiles Material</title>
        <link>https://www.golem.de/news/nanoarchitektur-forscher-entwickeln-leichtes-superstabiles-material-2106-157656.html</link>
        <description>Das Material widersteht einem Beschuss mit überschallschnellen Projektilen. Bisher existiert der mögliche Kevlar-Nachfolger aber nur im Nanomaßstab. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/nanotech/&quot;&gt;Nanotechnologie&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=157656&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1624638240&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/2106/157656-280397-280395_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Das Material widersteht einem Beschuss mit überschallschnellen Projektilen. Bisher existiert der mögliche Kevlar-Nachfolger aber nur im Nanomaßstab. (<a href="https://www.golem.de/specials/wissenschaft/">Wissenschaft</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/nanotech/">Nanotechnologie</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=157656&amp;page=1&amp;ts=1624638240" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/lebendes-material-us-forscher-entwickeln-sich-vermehrendes-baumaterial-2001-146125.html">
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        <dc:creator>Golem.de</dc:creator>
        <title>Lebendes Material: US-Forscher entwickeln sich vermehrendes Baumaterial</title>
        <link>https://www.golem.de/news/lebendes-material-us-forscher-entwickeln-sich-vermehrendes-baumaterial-2001-146125.html</link>
        <description>Forscher in den USA haben einen Baustoff aus Sand und Bakterien entwickelt. Da die Bakterien leben, kann sich ein Baustein aus dem Material vermehren. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/technologie/&quot;&gt;Technologie&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=146125&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1579277400&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/2001/146125-219782-219780_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Forscher in den USA haben einen Baustoff aus Sand und Bakterien entwickelt. Da die Bakterien leben, kann sich ein Baustein aus dem Material vermehren. (<a href="https://www.golem.de/specials/wissenschaft/">Wissenschaft</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/technologie/">Technologie</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=146125&amp;page=1&amp;ts=1579277400" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/materialforschung-laserschweissen-mit-keramik-1909-143548.html">
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        <title>Materialforschung: Laserschweißen mit Keramik</title>
        <link>https://www.golem.de/news/materialforschung-laserschweissen-mit-keramik-1909-143548.html</link>
        <description>Ein neues Verfahren macht ultraharte Handybeschichtungen, biokompatible Herzschrittmacher und versiegelte Weltraumelektronik möglich. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/technologie/&quot;&gt;Technologie&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=143548&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1568100362&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1909/143548-208004-208002_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Ein neues Verfahren macht ultraharte Handybeschichtungen, biokompatible Herzschrittmacher und versiegelte Weltraumelektronik möglich. (<a href="https://www.golem.de/specials/wissenschaft/">Wissenschaft</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/technologie/">Technologie</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=143548&amp;page=1&amp;ts=1568100362" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/nachhaltigkeit-kunststoff-wird-zum-halben-naturstoff-1908-143122.html">
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        <title>(g+) Nachhaltigkeit: Jute im Plastik</title>
        <link>https://www.golem.de/news/nachhaltigkeit-kunststoff-wird-zum-halben-naturstoff-1908-143122.html</link>
        <description>Baustoff- und Autohersteller nutzen sie zunehmend, doch etabliert sind Verbundwerkstoffe mit Naturfasern noch lange nicht. Dabei gibt es gute Gründe, sie einzusetzen, Umweltschutz ist nur einer von vielen. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/nachhaltigkeit/&quot;&gt;Nachhaltigkeit&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/lego/&quot;&gt;Lego&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=143122&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1565690521&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1908/143122-205275-205273_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Baustoff- und Autohersteller nutzen sie zunehmend, doch etabliert sind Verbundwerkstoffe mit Naturfasern noch lange nicht. Dabei gibt es gute Gründe, sie einzusetzen, Umweltschutz ist nur einer von vielen. (<a href="https://www.golem.de/specials/nachhaltigkeit/">Nachhaltigkeit</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/lego/">Lego</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=143122&amp;page=1&amp;ts=1565690521" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/materialkunde-wissenschaftler-aus-england-erschaffen-2d-gold-1908-143051.html">
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        <title>Materialkunde: Wissenschaftler aus England erschaffen 2D-Gold</title>
        <link>https://www.golem.de/news/materialkunde-wissenschaftler-aus-england-erschaffen-2d-gold-1908-143051.html</link>
        <description>Forscher in England haben zwei Atome dicke Goldplättchen erzeugt. Das 2D-Gold könnte in einigen Jahren als effektiver und günstiger Katalysator eingesetzt werden. Anwendungen in elektronischen Geräten sind ebenfalls denkbar. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/nanotech/&quot;&gt;Nanotechnologie&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/technologie/&quot;&gt;Technologie&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=143051&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1565182800&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1908/143051-204770-204768_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Forscher in England haben zwei Atome dicke Goldplättchen erzeugt. Das 2D-Gold könnte in einigen Jahren als effektiver und günstiger Katalysator eingesetzt werden. Anwendungen in elektronischen Geräten sind ebenfalls denkbar. (<a href="https://www.golem.de/specials/nanotech/">Nanotechnologie</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/technologie/">Technologie</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=143051&amp;page=1&amp;ts=1565182800" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/raumfahrt-forscher-testen-aerogel-als-baumaterial-fuer-mars-gewaechshaus-1907-142593.html">
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        <title>Raumfahrt: Forscher testen Aerogel als Baumaterial für Mars-Gewächshaus</title>
        <link>https://www.golem.de/news/raumfahrt-forscher-testen-aerogel-als-baumaterial-fuer-mars-gewaechshaus-1907-142593.html</link>
        <description>Ein Aerogel besteht fast nur aus Luft. Forscher in den USA wollen daraus ein Gewächshaus bauen, in dem Mars-Kolonisten Salat und Gemüse ziehen könnten. Ein erster Test ist nach Angaben der Forscher vielversprechend verlaufen. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/technologie/&quot;&gt;Technologie&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/nasa/&quot;&gt;Nasa&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=142593&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1563340500&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1907/142593-202497-202493_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Ein Aerogel besteht fast nur aus Luft. Forscher in den USA wollen daraus ein Gewächshaus bauen, in dem Mars-Kolonisten Salat und Gemüse ziehen könnten. Ein erster Test ist nach Angaben der Forscher vielversprechend verlaufen. (<a href="https://www.golem.de/specials/technologie/">Technologie</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/nasa/">Nasa</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=142593&amp;page=1&amp;ts=1563340500" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/luftfahrt-flugzeuge-sollen-flexible-fluegel-bekommen-1904-140441.html">
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        <title>Luftfahrt: Flugzeuge sollen flexible Flügel bekommen</title>
        <link>https://www.golem.de/news/luftfahrt-flugzeuge-sollen-flexible-fluegel-bekommen-1904-140441.html</link>
        <description>US-Forscher haben einen neuartigen Flügel entwickelt: Er ist leichter als ein herkömmlicher Flügel und verändert während des Fluges seine Form. Das soll Flugzeuge energieeffizienter machen. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/flugzeug/&quot;&gt;Flugzeug&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/technologie/&quot;&gt;Technologie&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=140441&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1554308580&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1904/140441-192194-192192_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">US-Forscher haben einen neuartigen Flügel entwickelt: Er ist leichter als ein herkömmlicher Flügel und verändert während des Fluges seine Form. Das soll Flugzeuge energieeffizienter machen. (<a href="https://www.golem.de/specials/flugzeug/">Flugzeug</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/technologie/">Technologie</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=140441&amp;page=1&amp;ts=1554308580" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/materialforschung-neues-material-heilt-sich-selbst-mit-kohlendioxid-1810-137092.html">
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        <dc:creator>Golem.de</dc:creator>
        <title>Materialforschung: Neues Material heilt sich selbst mit Kohlendioxid</title>
        <link>https://www.golem.de/news/materialforschung-neues-material-heilt-sich-selbst-mit-kohlendioxid-1810-137092.html</link>
        <description>Bei der Herstellung von Baustoffen wird normalerweise Kohlendioxid freigesetzt. US-Forscher haben ein Material entwickelt, das das Treibhausgas absorbiert - beim Aushärten, aber auch während seiner ganzen Einsatzdauer. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/technologie/&quot;&gt;Technologie&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=137092&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1539346920&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1810/137092-176334-176332_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Bei der Herstellung von Baustoffen wird normalerweise Kohlendioxid freigesetzt. US-Forscher haben ein Material entwickelt, das das Treibhausgas absorbiert - beim Aushärten, aber auch während seiner ganzen Einsatzdauer. (<a href="https://www.golem.de/specials/wissenschaft/">Wissenschaft</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/technologie/">Technologie</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=137092&amp;page=1&amp;ts=1539346920" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/materialforschung-stanen-ein-neues-wundermaterial-1802-132599.html">
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        <dc:creator>Golem.de</dc:creator>
        <title>(g+) Materialforschung: Stanen - ein neues Wundermaterial?</title>
        <link>https://www.golem.de/news/materialforschung-stanen-ein-neues-wundermaterial-1802-132599.html</link>
        <description>Vor einigen Jahren haben Forscher erstmals Stanen erzeugt und festgestellt, dass das zweidimensionale Zinn ein guter elektrischer Leiter ist. Inzwischen hat sich gezeigt, dass das Material weitere Eigenschaften hat, derentwegen es sich für elektronische Bauteile eignet. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/technologie/&quot;&gt;Technologie&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=132599&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1518598767&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1802/132599-163120-163118_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Vor einigen Jahren haben Forscher erstmals Stanen erzeugt und festgestellt, dass das zweidimensionale Zinn ein guter elektrischer Leiter ist. Inzwischen hat sich gezeigt, dass das Material weitere Eigenschaften hat, derentwegen es sich für elektronische Bauteile eignet. (<a href="https://www.golem.de/specials/wissenschaft/">Wissenschaft</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/technologie/">Technologie</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=132599&amp;page=1&amp;ts=1518598767" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/luftfahrt-nasa-testet-verformbare-fluegel-mit-formgedaechtnislegierung-1801-132446.html">
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        <title>Luftfahrt: Nasa testet verformbare Flügel mit Formgedächtnislegierung</title>
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        <description>Das Prinzip ist nicht neu, die Technik schon: Die Nasa will Überschallflugzeuge effizienter machen, indem sie die Flügelspitzen verformt. Die Aktoren dafür sind mit einer neuen Technik ausgestattet und deshalb leichter und praktischer als die, die früher eingesetzt wurden. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/luftfahrt/&quot;&gt;Luftfahrt&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/technologie/&quot;&gt;Technologie&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=132446&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1517227200&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1801/132446-152716-i_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Das Prinzip ist nicht neu, die Technik schon: Die Nasa will Überschallflugzeuge effizienter machen, indem sie die Flügelspitzen verformt. Die Aktoren dafür sind mit einer neuen Technik ausgestattet und deshalb leichter und praktischer als die, die früher eingesetzt wurden. (<a href="https://www.golem.de/specials/luftfahrt/">Luftfahrt</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/technologie/">Technologie</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=132446&amp;page=1&amp;ts=1517227200" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/metamaterial-metalinse-fokussiert-licht-des-gesamten-sichtbaren-spektrums-1801-131920.html">
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        <title>Metamaterial: Metalinse fokussiert Licht des gesamten sichtbaren Spektrums</title>
        <link>https://www.golem.de/news/metamaterial-metalinse-fokussiert-licht-des-gesamten-sichtbaren-spektrums-1801-131920.html</link>
        <description>Ein Bild ohne chromatische Aberrationen soll eine neue Metalinse ermöglichen, die Forscher der Harvard-Universität entwickelt haben. Die besondere Struktur des Metamaterials soll die Bildfehler ausgleichen. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/metamaterial/&quot;&gt;Metamaterial&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/digitalkamera/&quot;&gt;Kameras&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=131920&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1514902200&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1801/131920-151143-i_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Ein Bild ohne chromatische Aberrationen soll eine neue Metalinse ermöglichen, die Forscher der Harvard-Universität entwickelt haben. Die besondere Struktur des Metamaterials soll die Bildfehler ausgleichen. (<a href="https://www.golem.de/specials/metamaterial/">Metamaterial</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/digitalkamera/">Kameras</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=131920&amp;page=1&amp;ts=1514902200" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/materialforschung-spezialmaterial-gewinnt-trinkwasser-aus-der-luft-1704-127345.html">
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        <title>Materialforschung: Spezialmaterial gewinnt Trinkwasser aus der Luft</title>
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        <description>Auch in der Wüste enthält die Luft Feuchtigkeit. Forscher aus den USA haben ein Gerät entwickelt, das der Luft das Wasser entzieht. Es basiert auf einem Material mit einer großen inneren Oberfläche und nutzt die Sonne als Energiequelle. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/technologie/&quot;&gt;Technologie&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=127345&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1492513860&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1704/127345-138520-i_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Auch in der Wüste enthält die Luft Feuchtigkeit. Forscher aus den USA haben ein Gerät entwickelt, das der Luft das Wasser entzieht. Es basiert auf einem Material mit einer großen inneren Oberfläche und nutzt die Sonne als Energiequelle. (<a href="https://www.golem.de/specials/wissenschaft/">Wissenschaft</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/technologie/">Technologie</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=127345&amp;page=1&amp;ts=1492513860" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/metamaterial-eine-flache-linse-fuer-die-smartphone-kamera-1606-121374.html">
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        <title>Metamaterial: Eine flache Linse für die Smartphone-Kamera</title>
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        <description>Harvard-Forscher haben eine neuartige Linse entwickelt, die aus einem Metamaterial besteht. Sie soll herkömmliche Glaslinsen in den unterschiedlichsten optischen Geräten ersetzen. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/metamaterial/&quot;&gt;Metamaterial&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/digitalkamera/&quot;&gt;Kameras&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=121374&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1465379640&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1606/121374-120966-i_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Harvard-Forscher haben eine neuartige Linse entwickelt, die aus einem Metamaterial besteht. Sie soll herkömmliche Glaslinsen in den unterschiedlichsten optischen Geräten ersetzen. (<a href="https://www.golem.de/specials/metamaterial/">Metamaterial</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/digitalkamera/">Kameras</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=121374&amp;page=1&amp;ts=1465379640" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/5g-telekom-und-huawei-demonstrieren-rekord-datenuebertragung-1602-119211.html">
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        <title>5G: Telekom und Huawei demonstrieren Rekord-Datenübertragung</title>
        <link>https://www.golem.de/news/5g-telekom-und-huawei-demonstrieren-rekord-datenuebertragung-1602-119211.html</link>
        <description>Telekom und Huawei haben heute in Bonn 70 GBit/s im Mobilfunk übertragen. Mit Focal-Array-Technologie, die sich auch auf Metamaterialien stützt, seien Bleistift-förmige Richtstrahlen zwischen der Antennengruppe und den Geräten der Kunden erzeugt worden. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/5g/&quot;&gt;5G&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/technologie/&quot;&gt;Technologie&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=119211&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1455731640&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1602/119211-114335-i_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Telekom und Huawei haben heute in Bonn 70 GBit/s im Mobilfunk übertragen. Mit Focal-Array-Technologie, die sich auch auf Metamaterialien stützt, seien Bleistift-förmige Richtstrahlen zwischen der Antennengruppe und den Geräten der Kunden erzeugt worden. (<a href="https://www.golem.de/specials/5g/">5G</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/technologie/">Technologie</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=119211&amp;page=1&amp;ts=1455731640" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/materialforschung-beschichtetes-glas-laesst-mehr-licht-durch-1602-119131.html">
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        <title>Materialforschung: Beschichtetes Glas lässt mehr Licht durch</title>
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        <description>Science-Fiction wird Science-Reality: Kanadische Forscher haben Glas mit Silber beschichtet und dadurch dem Glas neue Eigenschaften verliehen. Die Idee haben sie aus den Iron-Man-Filmen. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/technologie/&quot;&gt;Technologie&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=119131&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1455533100&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1602/119131-114070-i_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Science-Fiction wird Science-Reality: Kanadische Forscher haben Glas mit Silber beschichtet und dadurch dem Glas neue Eigenschaften verliehen. Die Idee haben sie aus den Iron-Man-Filmen. (<a href="https://www.golem.de/specials/wissenschaft/">Wissenschaft</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/technologie/">Technologie</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=119131&amp;page=1&amp;ts=1455533100" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/erneuerbare-energie-tarnkappe-soll-solarzelle-effizienter-machen-1510-116636.html">
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        <title>Erneuerbare Energien: Tarnkappe soll Solarzelle effizienter machen</title>
        <link>https://www.golem.de/news/erneuerbare-energie-tarnkappe-soll-solarzelle-effizienter-machen-1510-116636.html</link>
        <description>Eine praktische Anwendung für ein Metamaterial: Karlsruher Forscher wollen mit Hilfe einer Tarnkappe den Wirkungsgrad von Solarzellen steigern. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/metamaterial/&quot;&gt;Metamaterial&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/nanotech/&quot;&gt;Nanotechnologie&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=116636&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1443710040&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1510/116636-106970-i_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Eine praktische Anwendung für ein Metamaterial: Karlsruher Forscher wollen mit Hilfe einer Tarnkappe den Wirkungsgrad von Solarzellen steigern. (<a href="https://www.golem.de/specials/metamaterial/">Metamaterial</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/nanotech/">Nanotechnologie</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=116636&amp;page=1&amp;ts=1443710040" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/metamaterial-us-forscher-entwickeln-tarnkappe-fuer-sichtbares-licht-1509-116419.html">
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        <title>Metamaterial: US-Forscher entwickeln Tarnkappe für sichtbares Licht</title>
        <link>https://www.golem.de/news/metamaterial-us-forscher-entwickeln-tarnkappe-fuer-sichtbares-licht-1509-116419.html</link>
        <description>Sich unsichtbar machen, einfach verschwinden: US-Forscher haben eine Tarnkappe entwickelt, in die sich ein beliebiges dreidimensionales Objekt einwickeln lässt. Vorausgesetzt, es ist klein genug. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/tarnvorrichtung/&quot;&gt;Tarnvorrichtung&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/nanotech/&quot;&gt;Nanotechnologie&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=116419&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1442851020&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1509/116419-106325-i_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Sich unsichtbar machen, einfach verschwinden: US-Forscher haben eine Tarnkappe entwickelt, in die sich ein beliebiges dreidimensionales Objekt einwickeln lässt. Vorausgesetzt, es ist klein genug. (<a href="https://www.golem.de/specials/tarnvorrichtung/">Tarnvorrichtung</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/nanotech/">Nanotechnologie</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=116419&amp;page=1&amp;ts=1442851020" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/achromatische-metaoberflaeche-ultraduenne-linse-fuer-datenbrillen-und-objektive-1502-112501.html">
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        <dc:creator>Golem.de</dc:creator>
        <title>Achromatische Metaoberfläche: Ultradünne Linse für Datenbrillen und Objektive</title>
        <link>https://www.golem.de/news/achromatische-metaoberflaeche-ultraduenne-linse-fuer-datenbrillen-und-objektive-1502-112501.html</link>
        <description>Optische Antennen aus Silizium ermöglichen eine flache Linse mit einer hohen Qualität bei der Farbwiedergabe. Sie eignet sich unter anderem für Datenbrillen - weshalb Google sehr daran interessiert ist. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/google/&quot;&gt;Google&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=112501&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1424430360&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1502/112501-95383-i_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Optische Antennen aus Silizium ermöglichen eine flache Linse mit einer hohen Qualität bei der Farbwiedergabe. Sie eignet sich unter anderem für Datenbrillen - weshalb Google sehr daran interessiert ist. (<a href="https://www.golem.de/specials/wissenschaft/">Wissenschaft</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/google/">Google</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=112501&amp;page=1&amp;ts=1424430360" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/superhydrophob-dieses-laser-behandelte-metall-bleibt-bei-regen-trocken-1501-111855.html">
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        <dc:creator>Golem.de</dc:creator>
        <title>Superhydrophob: Dieses Laser-behandelte Metall bleibt bei Regen trocken</title>
        <link>https://www.golem.de/news/superhydrophob-dieses-laser-behandelte-metall-bleibt-bei-regen-trocken-1501-111855.html</link>
        <description>Ein Wassertropfen trifft auf Metall - und springt vollständig davon weg. Das Metall bleibt trocken. Forscher aus den USA haben ein Verfahren entwickelt, um Metall komplett wasserabweisend zu machen. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/technologie/&quot;&gt;Technologie&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=111855&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1421859180&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.golem.de/1501/111855-93771-i_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Ein Wassertropfen trifft auf Metall - und springt vollständig davon weg. Das Metall bleibt trocken. Forscher aus den USA haben ein Verfahren entwickelt, um Metall komplett wasserabweisend zu machen. (<a href="https://www.golem.de/specials/wissenschaft/">Wissenschaft</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/technologie/">Technologie</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=111855&amp;page=1&amp;ts=1421859180" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/rochester-cloak-tarnkappe-aus-vier-linsen-1409-109504.html">
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        <dc:date>2014-09-29T11:55:00+02:00</dc:date>
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        <dc:creator>Golem.de</dc:creator>
        <title>Rochester Cloak: Tarnkappe aus vier Linsen</title>
        <link>https://www.golem.de/news/rochester-cloak-tarnkappe-aus-vier-linsen-1409-109504.html</link>
        <description>Kein Metamaterial, sondern vier handelsübliche Linsen reichen zwei US-Wissenschaftlern aus, um eine Tarnkappe zu bauen. Das einfache System funktioniert erstaunlich gut - und kann nachgebaut werden. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/tarnvorrichtung/&quot;&gt;Tarnvorrichtung&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/technologie/&quot;&gt;Technologie&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=109504&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1411984500&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <dc:date>2014-09-08T11:51:00+02:00</dc:date>
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        <dc:creator>Golem.de</dc:creator>
        <title>Neues Verfahren: Yale-Forscher formt Smartphone-Hüllen aus metallischem Glas</title>
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        <description>Ein Yale-Materialforscher hat ein neues Verfahren zur Verarbeitung metallischer Gläser entwickelt. Damit will er schicke, leichte und stabile Smartphone-Hüllen herstellen - möglicherweise bereits 2015. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/smartphone/&quot;&gt;Smartphone&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=109103&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1410169860&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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