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        <title>Golem.de - Spintronik</title>
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        <title>Golem.de - Spintronik</title>
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        <title>Halbleiterfertigung: Molekulare Drähte sollen Metall ersetzen</title>
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        <description>Forscher haben ein Polymer synthetisiert, das Elektronen fast verlustfrei leitet. Anwendungen sehen sie bei Halbleitern, Sensoren und Quantencomputern. (&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/wissenschaft/&quot;&gt;Wissenschaft&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=196024&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1746699301&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/2505/196024-509949-509947_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Forscher haben ein Polymer synthetisiert, das Elektronen fast verlustfrei leitet. Anwendungen sehen sie bei Halbleitern, Sensoren und Quantencomputern. (<a href="https://www.golem.de/specials/innovation-und-forschung/">Innovation & Forschung</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/wissenschaft/">Wissenschaft</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=196024&amp;page=1&amp;ts=1746699301" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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        <title>Spintronik: Kleinere Transistoren durch Magneteffekt</title>
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        <description>Siliziumhalbleiter kommen an ihre Grenzen, neue Techniken stehen in den Startlöchern. Eine nutzt Graphen und basiert auf magnetischem Spin. (&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=164587&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1649835902&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/2204/164587-322388-322385_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Siliziumhalbleiter kommen an ihre Grenzen, neue Techniken stehen in den Startlöchern. Eine nutzt Graphen und basiert auf magnetischem Spin. (<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=164587&amp;page=1&amp;ts=1649835902" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/nobelpreistraeger-mitentdecker-des-riesenmagnetwiderstands-gestorben-1804-133745.html">
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        <title>(g+) Nobelpreisträger: Mitentdecker des Riesenmagnetwiderstands gestorben</title>
        <link>https://www.golem.de/news/nobelpreistraeger-mitentdecker-des-riesenmagnetwiderstands-gestorben-1804-133745.html</link>
        <description>In einer einfachen Konstruktion aus sehr dünnen Materialschichten entdeckte Peter Grünberg einen neuen Effekt: den Riesenmagnetwiderstand. Dieser machte Terabyte-Festplatten erst möglich. Der Physiknobelpreisträger ist im Alter von 78 Jahren gestorben. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/nachruf/&quot;&gt;Nachruf&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/speichermedien/&quot;&gt;Speichermedien&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=133745&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1523340062&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/1804/133745-159447-159445_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">In einer einfachen Konstruktion aus sehr dünnen Materialschichten entdeckte Peter Grünberg einen neuen Effekt: den Riesenmagnetwiderstand. Dieser machte Terabyte-Festplatten erst möglich. Der Physiknobelpreisträger ist im Alter von 78 Jahren gestorben. (<a href="https://www.golem.de/specials/nachruf/">Nachruf</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/speichermedien/">Speichermedien</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=133745&amp;page=1&amp;ts=1523340062" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/anwendungen-fuer-quantencomputer-der-spuk-in-ihrem-computer-1707-127882.html">
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        <title>(g+) Anwendungen für Quantencomputer: Der Spuk in Ihrem Computer</title>
        <link>https://www.golem.de/news/anwendungen-fuer-quantencomputer-der-spuk-in-ihrem-computer-1707-127882.html</link>
        <description>Ohne die seltsamen Phänomene der Quantenphysik kommt längst kein IT-System mehr aus. Wo spukt es besonders? (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/quantenkonferenz/&quot;&gt;Quantenkonferenz&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/ibm/&quot;&gt;IBM&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=127882&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1499671742&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/1707/127882-140098-i_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Ohne die seltsamen Phänomene der Quantenphysik kommt längst kein IT-System mehr aus. Wo spukt es besonders? (<a href="https://www.golem.de/specials/quantenkonferenz/">Quantenkonferenz</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/ibm/">IBM</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=127882&amp;page=1&amp;ts=1499671742" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.golem.de/news/wissenschaft-ein-molekuel-speichert-ein-bit-1207-92998.html">
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        <title>Wissenschaft: Ein Molekül speichert ein Bit</title>
        <link>https://www.golem.de/news/wissenschaft-ein-molekuel-speichert-ein-bit-1207-92998.html</link>
        <description>Ein internationales Forscherteam hat eine Methode entwickelt, mit der sich die Speicherdichte auf Festplatten vervielfachen lassen soll. Sie nutzen ein einzelnes Molekül, um ein Bit zu speichern. Dazu arbeitet das Molekül wie ein Memristor. (&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/speichermedien/&quot;&gt;Speichermedien&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=92998&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1341504960&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/1207/92998-38963-i_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Ein internationales Forscherteam hat eine Methode entwickelt, mit der sich die Speicherdichte auf Festplatten vervielfachen lassen soll. Sie nutzen ein einzelnes Molekül, um ein Bit zu speichern. Dazu arbeitet das Molekül wie ein Memristor. (<a href="https://www.golem.de/specials/wissenschaft/">Wissenschaft</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/speichermedien/">Speichermedien</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=92998&amp;page=1&amp;ts=1341504960" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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        <title>Spintronik: Kleines Oder-Gatter schaltet schnell und ohne Strom</title>
        <link>https://www.golem.de/1105/83283.html</link>
        <description>Wissenschaftler der Universität Hamburg haben ein funktionierendes Spintronik-Logik-Bauteil verwirklicht, das aus wenigen magnetischen Atomen aufgebaut ist. Das Oder-Gatter kann ohne Stromfluss und sehr schnell geschaltet werden. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/spintronik/&quot;&gt;Spintronik&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=83283&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1304666220&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/1105/83283-10981-i_rc.jpg" width="416" height="234" vspace="3" hspace="8" align="left">Wissenschaftler der Universität Hamburg haben ein funktionierendes Spintronik-Logik-Bauteil verwirklicht, das aus wenigen magnetischen Atomen aufgebaut ist. Das Oder-Gatter kann ohne Stromfluss und sehr schnell geschaltet werden. (<a href="https://www.golem.de/specials/spintronik/">Spintronik</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/greenit/">GreenIT</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=83283&amp;page=1&amp;ts=1304666220" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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        <title>Spin von Elektronen erstmals sichtbar gemacht</title>
        <link>https://www.golem.de/1004/74784.html</link>
        <description>An der Universität von Hamburg hat ein Team von deutschen und US-amerikanischen Wissenschaftlern erstmals zur gleichen Zeit den Spin von Elektronen bestimmt, eingestellt und ihn dabei sichtbar gemacht. Das Experiment könnte zu einer Beschleunigung der Entwicklung von Datenspeichern auf Basis von Spintronik führen. (&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=74784&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1272449520&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[An der Universität von Hamburg hat ein Team von deutschen und US-amerikanischen Wissenschaftlern erstmals zur gleichen Zeit den Spin von Elektronen bestimmt, eingestellt und ihn dabei sichtbar gemacht. Das Experiment könnte zu einer Beschleunigung der Entwicklung von Datenspeichern auf Basis von Spintronik führen. (<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=74784&amp;page=1&amp;ts=1272449520" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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        <title>Toshiba erforscht 20-nm-Transistoren und Spintronik-FET</title>
        <link>https://www.golem.de/0912/71795.html</link>
        <description>Auf dem International Electron Devices Meeting (IEDM) in Baltimore hat Toshiba zwei neue Bauformen für Transistoren vorgestellt. Für Bulk-Silizium mit Strukturbreiten um 20 Nanometer schlägt Toshiba die Verwendung von Kohlenstoff vor, weitere Verkleinerungen sollen sich unter anderem durch Spintronik ergeben. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/tsmc/&quot;&gt;TSMC&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/toshiba/&quot;&gt;Toshiba&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=71795&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1260449760&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[Auf dem International Electron Devices Meeting (IEDM) in Baltimore hat Toshiba zwei neue Bauformen für Transistoren vorgestellt. Für Bulk-Silizium mit Strukturbreiten um 20 Nanometer schlägt Toshiba die Verwendung von Kohlenstoff vor, weitere Verkleinerungen sollen sich unter anderem durch Spintronik ergeben. (<a href="https://www.golem.de/specials/tsmc/">TSMC</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/toshiba/">Toshiba</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=71795&amp;page=1&amp;ts=1260449760" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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        <title>LEEM mit Medipix2 - Graphen beim Wachsen zusehen </title>
        <link>https://www.golem.de/0908/68983.html</link>
        <description>Ein neuer Detektor namens Medipix2 soll die Auflösung von sogenannten Niederenergie-Elektronenmikroskopen (LEEM) um das 2,5fache verbessern. Damit soll sich das Wachstum sehr dünner Schichten, wie etwa Graphen, mitlaufend beobachten lassen. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/ibm/&quot;&gt;IBM&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/graphen/&quot;&gt;Graphen&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=68983&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1250002980&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <title>IBM und ETH Zürich gründen gemeinsames Nanotechnologie-Labor</title>
        <link>https://www.golem.de/0806/60631.html</link>
        <description>IBM und die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich wollen zusammen auf dem Gebiet der Nanotechnologie forschen. Dafür gründen die beiden Partner ein gemeinsames Forschungslabor bei Zürich. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/ibm/&quot;&gt;IBM&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=60631&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1214398860&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[IBM und die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich wollen zusammen auf dem Gebiet der Nanotechnologie forschen. Dafür gründen die beiden Partner ein gemeinsames Forschungslabor bei Zürich. (<a href="https://www.golem.de/specials/ibm/">IBM</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/nanotech/">Nanotechnologie</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=60631&amp;page=1&amp;ts=1214398860" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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    <item rdf:about="https://www.golem.de/0407/32252.html">
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        <dc:date>2004-07-08T15:08:00+02:00</dc:date>
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        <dc:creator>Golem.de</dc:creator>
        <title>Spintronik: Neues Material für höhere Speicherdichten</title>
        <link>https://www.golem.de/0407/32252.html</link>
        <description>Eine Arbeitsgruppe um Prof. Dr. Claudia Felser vom Fachbereich Chemie und Pharmazie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz hat ein neues Material entdeckt, aus dem sich möglicherweise kleinere Datenspeicher mit höheren Speicherdichten bauen lassen. Das Material mit der chemischen Formel Co2Cr0.6Fe0.4Al könnte möglicherweise Silizium als Basis von Computerchips ablösen. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/speichermedien/&quot;&gt;Speichermedien&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/storage/&quot;&gt;Storage&lt;/a&gt;) &lt;img src=&quot;https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;amp;aid=32252&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1089292080&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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        <content:encoded><![CDATA[Eine Arbeitsgruppe um Prof. Dr. Claudia Felser vom Fachbereich Chemie und Pharmazie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz hat ein neues Material entdeckt, aus dem sich möglicherweise kleinere Datenspeicher mit höheren Speicherdichten bauen lassen. Das Material mit der chemischen Formel Co2Cr0.6Fe0.4Al könnte möglicherweise Silizium als Basis von Computerchips ablösen. (<a href="https://www.golem.de/specials/speichermedien/">Speichermedien</a>, <a href="https://www.golem.de/specials/storage/">Storage</a>) <img src="https://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=32252&amp;page=1&amp;ts=1089292080" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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        <title>Spintronik - IBM kooperiert mit Stanford</title>
        <link>https://www.golem.de/0404/30994.html</link>
        <description>IBM arbeitet im Bereich &quot;Spintronik&quot; mit der Universität Stanford zusammen. Dazu habe man gemeinsam das IBM-Stanford Spintronic Science and Applications Center (SpinAps) gegründet. Man hofft, mit Hilfe von Nanotechnologie Computerchips grundlegend zu verändern. (&lt;a href=&quot;https://www.golem.de/specials/ibm/&quot;&gt;IBM&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=30994&amp;amp;page=1&amp;amp;ts=1083051660&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;</description>
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