Die künstliche Zelle auf einem Chip

CHEMIEXTRA

14.12.2020

Forschende der Universität Basel haben ein System entwickelt, um biochemische Reaktionskaskaden in Zellen nachzuahmen. Sie nutzen die Mikrofluid-Technik, um Mini-Reaktionscontainer aus Polymeren herzustellen.
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Resistente Bakterien schneller erkennen

heise.de

11.12.2020

Krankenhauskeime fordern Jahr für Jahr viele Todesopfer. Ein Forschungsteam der Uni Basel hat ein neues Testverfahren entwickelt, das besonders präzise ist.
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Lichtblicke im Advent

Kleinbasler Zeitung

10.12.2020

Das Swiss Nanoscience Institut an der Universität Basel ist ein Exzellenzzentrum für Nanowissenschaften und Nanotechnologie. Das Institut zeigt in der Adventszeit mit kurzen Videos auf der SNI-Webseite wie Kerzen gebastelt werden können, Experimente mit Kerzenflammen und Luft und verschiedene Methoden um Kerzen zu löschen, wie eine Kerzenwippe entsteht und wie Windlichter aus alten CD’s hergestellt werden.
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Lichtblicke in der Dunkelheit

Basler Zeitung

1.12.2020

Experimente zum Adventsbeginn – Das Swiss Nanoscience Institute will bei Kindern das Interesse an der Wissenschaft wecken.
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Lichtblicke

Badische Zeitung

28.11.2020

Es darf gezündelt werden. Zumindest etwas – und unter Anleitung von richtigen Wissenschaftlern: An den vier Adventswochenenden zeigen Mitarbeiter des Swiss Nanoscience Institute (SNI) Kerzen-Experimente zum Mitmachen.
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Lichtblicke im Advent

fricktal.info

26.11.2020

Draussen wird es kälter, die Abende werden länger und viele Freizeitangebote finden zur‐ zeit nicht statt. Zum Glück kommt jetzt die Adventszeit, in der wir es uns mit Lichtern und Guetzli zuhause gemütlich machen können. Damit das nicht zu langweilig wird, zeigt das Swiss Nanoscience Institute der Universität Basel in der Adventszeit weihnachtliche Experimente, die zum Mitmachen einladen.
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Zellmodelle aus dem Mikrofluidik-Chip

LABOR PRAXIS

3.11.2020

Zellen sind wie winzige biochemische Fabriken. In ihrem Innern laufen zahlreiche Produktionslinien parallel und in Abhängigkeit zueinander ab, sodass es schwierig ist, einzelne Schritte nachzuverfolgen. Hierfür haben Forscher der Universität Basel nun eine Methode entwickelt, mit der sie einzelne Mini-Reaktionscontainer aus Polymeren herstellen und gezielt mit Proteinen ausstatten können. So lassen sich biochemische Reaktionskaskaden in Zellen nachahmen.
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Scientists develop controllable system for mimicking biochemical reaction cascades in cells

AZoLifeSciences.com

29.10.2020

Researchers at the University of Basel have developed a precisely controllable system for mimicking biochemical reaction cascades in cells. Using microfluidic technology, they produce miniature polymeric reaction containers equipped with the desired properties.
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Die künstliche Zelle auf einem Chip

Nau.ch

29.10.2020

Forschende der Universität Basel haben ein exakt kontrollierbares System entwickelt, um biochemische Reaktionskaskaden in Zellen nachzuahmen.
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Researchers develop artificial cell on a chip

nano-magazine.com

29.10.2020

Researchers at the University of Basel have developed a precisely controllable system for mimicking biochemical reaction cascades in cells. Using microfluidic technology, they produce miniature polymeric reaction containers equipped with the desired properties. This ‘cell on a chip’ is useful not only for studying processes in cells but also for the development of new synthetic pathways for chemical applications or biologically active substances in medicine.
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Researchers develop artificial cell on a chip

phys.org

28.10.2020

Researchers at the University of Basel have developed a precisely controllable system for mimicking biochemical reaction cascades in cells. Using microfluidic technology, they produce miniature polymeric reaction containers equipped with the desired properties. This ‘cell on a chip’ is useful not only for studying processes in cells, but also for the development of new synthetic pathways for chemical applications or for biological active substances in medicine.
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An Artificial Cell On A Chip

Scienmag.com

28.10.2020

Researchers at the University of Basel have developed a precisely controllable system for mimicking biochemical reaction cascades in cells. Using microfluidic technology, they produce miniature polymeric reaction containers equipped with the desired properties. This “cell on a chip” is useful not only for studying processes in cells, but also for the development of new synthetic pathways for chemical applications or for biological active substances in medicine.
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Mimicking Cells With a Microfluidic Chip

LabRoots.com

28.10.2020

Cell culture models are one way for scientists to learn more about biology. But cells grow in large cultures that are often studied or manipulated en masse. Researchers have now created an arti!cial model of a cell with micro”uidic technology. This enables scientists to mimic and study individual biochemical processes in the cell or how they might react to di#erent treatments.
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The New SQUID: A Tiny Instrument to Measure the Faintest Magnetic Fields

The News Wave Science

28.9.2020

Physicists at the University of Basel have developed a minuscule instrument able to detect extremely faint magnetic fields. At the heart of the superconducting quantum interference device are two atomically thin layers of graphene, which the researchers combined with boron nitride. Instruments like this one have applications in areas such as medicine, besides being used to research new materials.
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The New SQUID: A Tiny Instrument to Measure the Faintest Magnetic Fields

Infosurhoy

26.9.2020

Physicists at the University of Basel have developed a minuscule instrument able to detect extremely faint magnetic fields. At the heart of the superconducting quantum interference device are two atomically thin layers of graphene, which the researchers combined with boron nitride. Instruments like this one have applications in areas such as medicine, besides being used to research new materials.
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The New SQUID: A Tiny Instrument to Measure the Faintest Magnetic Fields

TIMWORLD.info

25.9.2020

Physicists at the University of Basel have developed a minuscule instrument able to detect extremely faint magnetic Selds. At the heart of the superconducting quantum interference device are two atomically thin layers of graphene, which the researchers combined with boron nitride. Instruments like this one have applications in areas such as medicine, besides being used to research new materials.
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Winziges Instrument misst kleinste Magnetfelder

Businesslink

19.9.2020

SQUID aus sechs Schichten 19.09.2020 | Physiker der Universität Basel haben ein winziges Instrument entwickelt, das kleinste Magnetfelder detektieren kann. Dieses supraleitende Quanteninterferometer beruht auf zwei atomaren Lagen Graphen, welche die Forschenden mit Bornitrid kombinierten. Instrumente wie dieses finden beispielsweise Anwendung in der Medizin, aber auch in der Erforschung neuer Materialien.
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A tiny instrument to measure the faintest magnetic fields

ScienceDaily

8.9.2020

Physicists have developed a minuscule instrument able to detect extremely faint magnetic fields. At the heart of the superconducting quantum interference device are two atomically thin layers of graphene, which the researchers combined with boron nitride. Instruments like this one have applications in areas such as medicine, besides being used to research new materials.
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Nano-Squid löst Supraströme auf

pro-physik.de

8.9.2020

Physiker der Universität Basel haben ein winziges Instrument entwickelt, das kleinste Magnetfelder detektieren kann. Dieses supraleitende Quanteninterferometer beruht auf zwei atomaren Lagen Graphen, welche die Forscher mit Bornitrid kombinierten. Instrumente wie dieses Ynden beispielsweise Anwendung in der Medizin, aber auch in der Erforschung neuer Materialien.
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A tiny instrument to measure the faintest magnetic fields

CHEMEUROPE.com

8.9.2020

08.09.2020 – Physicists at the University of Basel have developed a minuscule instrument able to de- tect extremely faint magnetic fields. At the heart of the superconducting quantum interference device are two atomically thin layers of graphene, which the researchers combined with boron nitride. Instru- ments like this one have applications in areas such as medicine, besides being used to research new materials.
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Schwächste Magnetfelder messbar dank winzigem Instrument

INGENIEUR.de

8.9.2020

Mit einer Kombination aus supraleitendem Quanteninterferometer und Bornitrid ist es Wissenschaftlern der Universität Basel gelungen, nun auch kleinste Magnetfelder aufzuspüren. Dafür haben sie einen Quanteninterferometer im Miniaturformat entwickelt.
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A tiny instrument to measure the faintest magnetic fields

phys.org

7.9.2020

Physicists at the University of Basel have developed a minuscule instrument able to detect extremely faint magnetic fields. At the heart of the superconducting quantum interference device are two atomically thin layers of graphene, which the researchers combined with boron nitride. Instruments like this one have applications in areas such as medicine, besides being used to research new materials.
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A tiny instrument to measure the faintest magnetic fields

nanowerk

7.9.2020

(Nanowerk News) Physicists at the University of Basel have developed a minuscule instrument able to detect extremely faint magnetic fields. At the heart of the superconducting quantum interference device are two atomically thin layers of graphene, which the researchers combined with boron nitride. Instruments like this one have applications in areas such as medicine, besides being used to research new materials.
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Das Origami-Herz, ein Miniherz, das grosse Hoffnungen weckt

Basler Zeitung

4.9.2020

Origami-Herz – Es ist der Name eines neuartigen, dreidimensionalen Herzmodells. Die forschende Pharmaindustrie soll dank dieses künstlichen Herzens schon in naher Zukunft mit deutlich weniger Tierversuchen auskommen können.
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Museum Burghalde Lenzburg: Saubere Sache

Nau.ch

24.8.2020

Am Wochenende fanden im Museum Burghalde in Lenzburg zwei Erlebnistage rund um Seifen und Sauberkeit statt.
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Erlebnistage rund um Seifen und Sauberkeit

Lenzburger Tages-Anzeiger

20.8.2020

Museum Burghalde – Eigentlichl äuft seit Frühjahr die Sonderausstellung «Saube- re Sache», mit der das Museum Burg halde an die ehemalige Lenzburger Seifenfabrik erinnert. […]
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Effizientes Ventil für Elektronenspins

BusinessLink.ch

22.8.2020

Forscher der Universität Basel haben zusammen mit Kolleginnen aus Pisa ein neues Konzept entwickelt, das den Eigendrehimpuls (Spin) von Elektronen verwendet, um elektrischen Strom zu schalten. Neben der Grundlagenforschung könnten solche Spin-Ventile auch Anwendung in der Spintronik finden – einer Art Elektronik, die statt der Ladung der Elektronen ihren Spin ausnutzt.
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Mit dem richtigen Spin zu mehr Energieeffizienz

DESIGN & ELEKTRONIK

18.8.2020

Forschende aus Basel und Pisa haben ein Konzept entwickelt, das den Eigendrehimpuls (Spin) von Elektronen verwendet, um elektrischen Strom zu schalten. Neben der Grundlagenforschung könnten solche Spin-Ventile auch Anwendung in der Spintronik finden – einer neuen Art der Elektronik.
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Efficient valves for electron spins

CHEMEUROPE.com

17.8.2020

Researchers at the University of Basel in collaboration with colleagues from Pisa have de- veloped a new concept that uses the electron spin to switch an electrical current. In addition to funda- mental research, such spin valves are also the key elements in spintronics – a type of electronics that exploits the spin instead of the charge of electrons.
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Quantenpunkte als Spin-Ventil

pro-physik.de

17.8.2020

Effizientes Konzept ermöglicht Spinpolarisation nahe dem theoretischen Maximum.
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Stark lichtabsorbierendes und regelbares Material entwickelt

BusinessLink.ch

15.8.2020

Physiker der Universität Basel haben durch die Schichtung verschiedener zweidimensionaler Materialien eine neue Struktur geschaffen, die Licht einer wählbaren Wellenlänge fast vollständig absorbiert. Sie erreichen dies mithilfe von zweilagigem Molybdändisulfid. Aufgrund dieser besonderen Eigenschaften der neuen Struktur ist eine Anwendung als optisches Bauteil oder als Quelle für einzelne Photonen denkbar, die in den Quantenwissenschaften eine wichtige Rolle spielen.
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A highly light-absorbent and tunable material

CHEMEUROPE.com

13.8.2020

By layering different two-dimensional materials, physicists at the University of Basel have created a novel structure with the ability to absorb al- most all light of a selected wavelength. The achieve- ment relies on a double layer of molybdenum disul- fide. The new structure’s particular properties make it a candidate for applications in optical components or as a source of individual photons, which play a key role in quantum research.
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Efficient valves for electron spins

phys.org

12.8.2020

Researchers at the University of Basel in collaboration with colleagues from Pisa have developed a new concept that uses electron spin to switch an electrical current. In addition to fundamental research, such spin valves are also the key elements in spintronics—a type of electronics that exploits the spin instead of the charge of electrons. The results were published in the scientific journal Communications Physics.
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A highly light-absorbent and tunable material

phys.org

11.8.2020

By layering different two-dimensional materials, physicists at the University of Basel have created a novel structure with the ability to absorb almost all light of a selected wavelength. The achievement relies on a double layer of molybdenum disulfide. The new structure’s particular properties make it a candidate for applications in optical components or as a source of individual photons, which play a key role in quantum research. The results were published in the scientific journal Nature Nanotechnology.
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Stark lichtabsorbierendes und regelbares Material entwickelt

nau.ch

11.8.2020

Physiker der Universität Basel haben ein stark lichtabsorbierendes und regelbares Material entwickelt.
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Basler Forscher kreieren halbleitende Graphenbänder

Computerworld.ch

9.7.2020

Einem Team von Physikern und Chemikern ist es erstmals gelungen, löchrige Graphenbänder mit Stickstoffatomen herzustellen. So verwandelten sie den Stromleiter Graphen in einen Halbleiter, wie die Universität Basel mitteilt.
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Porous Graphene Ribbons Doped with Nitrogen for Electronics and Quantum Computing

SEMICONDUCTOR DIGEST

9.7.2020

Graphene consists of a single layer of carbon atoms arranged in a honeycomb structure. The material is of interest not only in basic research but also for various applications given to its unique properties, which include excellent electrical conductivity as well as astonishing strength and rigidity. Research teams around the world are working to further expand these characteristics by substituting carbon atoms in the crystal lattice with atoms of different elements. Moreover, the electric and magnetic properties can also be modified by the formation of pores in the lattice.
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Porous graphene ribbons doped with nitrogen for electronics and quantum computing

phys.org

8.7.2020

A team of physicists and chemists has produced the first porous graphene ribbons in which specific carbon atoms in the crystal lattice are replaced with nitrogen atoms. These ribbons have semiconducting properties that make them attractive for applications in electronics and quantum computing, as reported by researchers from the Universities of Basel, Bern, Lancaster and Warwick in the Journal of the American Chemical Society.
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Porous graphene ribbons doped with nitrogen for electronics and quantum computing

Science Codex

8.7.2020

Graphene consists of a single layer of carbon atoms arranged in a honeycomb structure. The material is of interest not only in basic research but also for various applications given to its unique properties, which include excellent electrical conductivity as well as astonishing strength and rigidity. Research teams around the world are working to further expand these characteristics by substituting carbon atoms in the crystal lattice with atoms of different elements. Moreover, the electric and magnetic properties can also be modified by the formation of pores in the lattice.
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Löchrige Stickstoff- Graphenbänder für neue Elektronik

Nau.ch

8.7.2020

Ein Team von Physikern und Chemikern hat erstmals löchrige Graphenbänder hergestellt, bei denen bestimmte Kohlenstoffatome Stickstoffatome ersetzt sind.
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Löchrige Graphenbänder mit Stickstoff für Elektronik und Quantencomputing

innovations report

8.7.2020

Ein Team von Physikern und Chemikern hat erstmals löchrige Graphenbänder hergestellt, bei denen ausserdem bestimmte Kohlenstoffatome des Kristallgitters durch Stickstoffatome ersetzt sind. Diese Bänder besitzen halbleitende Eigenschaften, die sie für Anwendungen in der Elektronik und im Quantencomputing interessant machen, wie Forschende der Universitäten Basel, Bern, Lancaster und Warwick im Fachmagazins «Journal of the American Chemical Society» berichten.
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Sie läuft wie geschmiert

Blick Online

6.6.2020

Seit der Corona-Krise ist sie hoch im Kurs: Eine aktuelle Ausstellung in Lenzburg AG präsentiert Geschichte, Gestaltung, Geruch und Gebrauch der Seife.
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Hauszaubereien: Spannende Experimente für Kids

Kleinbasler Zeitung

28.5.2020

Buben und Mädchen aus Basel und Umgebung kommen dank des Einsatzes des Swiss Nanoscience Institute (SNI) der Universität Basel zu einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung. Sie dürfen gefahrlose Experimente und Basteleien zu Hause geniessen.
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Stromleitung nur an den Kanten

pro-physik.de

27.05.2020

Wolframditellurid zeigt typische Eigenschaften eines topologischen Isolators zweiter Ordnung.
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Verlustfreie Stromleitung an den Kanten

Schattenblick

25.05.2020

Atomar dünne Schichten eines Halbmetalls namens Wolfram‐ ditellurid leiten Strom verlustfrei entlang enger eindimensionaler Kanäle an den Rändern. Das Material ist damit ein topologischer Isolator zweiter Ordnung. Physiker der Universität Basel haben dies experimentell bewiesen und ergänzen damit den Material‐ fundus für topologische Supraleitung. Sie veröffentlichten diese Ergebnisse im Fachmagazin «Nano Letters».
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Lossless conduction at the edges

ScienceDaily

26.05.2020

Atomically thin layers of the semimetal tungsten ditelluride conduct electricity losslessly along narrow, one-dimensional channels at the crystal edges. The material is therefore a second-order topological insulator. By obtaining experimental proof of this behavior, physi‐ cists have expanded the pool of candidate materials for topological superconductivity.
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Topological insulators feature lossless conduction at the edges

phys.org

26.05.2020

Atomically thin layers of the semimetal tungsten ditelluride conduct electricity losslessly along narrow, one-dimensional channels at the crystal edges. The material is therefore a second-order topological insulator. By obtaining experimental proof of this behavior, physicists from the University of Basel have expanded the pool of candidate materials for topological superconductivity.
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Verlustfreie Stromleitung an den Kanten

innovations report

25.05.2020

Atomar dünne Schichten eines Halbmetalls namens Wolframditellurid leiten Strom verlustfrei entlang enger eindimensionaler Kanäle an den Rändern. Das Material ist damit ein topologischer Isolator zweiter Ordnung. Physiker der Universität Basel haben dies experimentell bewiesen und ergänzen damit den Materialfundus für topologische Supraleitung. Sie veröffentlichten diese Ergebnisse im Fachmagazin «Nano Letters».
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Verlustfreie Stromleitung an den Kanten

Nau.ch

25.05.2020

Atomar dünne Schichten eines Halbmetalls namens Wolframditellurid leiten Strom verlustfrei entlang enger eindimensionaler Kanäle an den Rändern.
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Licht-Schleife koppelt Quantensysteme über Distanz – Nahezu verlustfrei Information austauschen und miteinander wechselwirken

www.git-labor.de

7.5.2020

Erstmals konnten Forscher Quantensysteme über eine grössere Distanz stark miteinander koppeln. Dies gelang mit einer neuartigen Methode, bei der eine Laserlicht-Schleife die Systeme verbindet. So können sie nahezu verlustfrei Information austauschen und miteinander wechselwirken. Die neue Methode könnte Anwendungen in Quantennetzwerken und in der Quantensensorik finden, berichten Physiker derUniversitäten Basel und Hannover in der FachzeitschriftScience.
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Laser loop couples quantum systems over a distance

ScienceDaily

7.5.2020

For the first time, researchers have succeeded in creating strong coupling between quantum systems over a greater distance. They accomplished this with a novel method in which a laser loop connects the systems, enabling nearly lossless exchange of infor‐ mation and strong interaction between them. The physicists reported that the new method opens up new possibilities in quantum networks and quantum sensor technol‐ ogy.
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Laser loop couples quantum systems over a distance

phys.org

7.5.2020

For the first time, researchers have succeeded in creating strong coupling between quantum systems over a great distance. They accomplished this with a novel method in which a laser loop connects the systems, enabling nearly lossless exchange of information and strong interaction between them. In the journal Science, physicists from the University of Basel and University of Hanover reported that the new method opens up new possibilities in quantum networks and quantum sensor technology.
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Laser loop couples quantum systems over a distance

bioengineer.org

7.5.2020

Quantum technology is currently one of the most active fields of research worldwide. It takes advantage of the special properties of quantum mechanical states of atoms, light, or nanostructures to develop, for example, novel sensors for medicine and navigation, networks for information processing and powerful simulators for materials sciences. Generating these quantum states normally requires a strong interaction between the systems involved, such as between several atoms or nanostructures.
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Mint@home: Wo sich Tüftel-Fans austoben können

primenews.ch

4.5.2020

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist immer am Freitag «mint@home»- Tag: Dann veröffentlicht die Handelskammer beider Basel (HKBB) jeweils gemeinsam mit Partnern wie Roche oder dem Technorama einige neue Experimente zum Nachahmen auf ihrer Webseite.
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VWA begrüsst Technologietransferzentrum für Advanced Manufacturing ANAXAM

ag.ch

29.4.2020

Vor einer Stunde Kantonsbeitrag 2021–2024 bewilligt Die grossrätliche Kommission für Volkswirtschaft und Abgaben (VWA) genehmigt den Verpflichtungskredit für die Nutzung von Grossforschungsanlagen für die Industrie.
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