• Der A1-Kollaboration am Institut für Kernphysik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist es zusammen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus China und Japan erstmals gelungen, in einem Elektronenstreuexperiment eines der neutronenreichsten Isotope, Wasserstoff-6, zu erzeugen. Das Experiment an der Spektrometeranlage am Teilchenbeschleuniger Mainzer Mikrotron (MAMI) präsentiert eine neue Methode zur Untersuchung leichter neutronenreicher Kerne und stellt bisherige […]
  • Prof. Dr. Jairo Sinova von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) wird ein neues Schwerpunktprogramm (SPP) koordinieren, das im Bereich der Physik kondensierter Materie angesiedelt ist und sich mit unkonventionellem Magnetismus befasst. Das Schwerpunktprogramm wird Grundlagenforschung und angewandte Forschung betreiben mit dem Ziel, auf der Basis von unkonventionellen magnetischen Systemen Bauteile oder Geräte zu entwickeln, die […]
  • Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) ist mit einem Clusterantrag in der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder erfolgreich: Heute haben die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Wissenschaftsrat (WR) bekannt gegeben, dass die Exzellenzkommission, bestehend aus einem internationalen Expertengremium sowie den für Wissenschaft zuständigen Ministerinnen und Ministern des Bundes und der Länder, den Exzellenzcluster „Precision Physics, […]
  • Die Initiative CHAMP-ION, kurz für „Championing a European advanced manufacturing pilot line of ion-traps“ bietet für die kommenden sieben Jahre den strategischen Rahmen zum Aufbau eines nachhaltigen und skalierbaren Pilotliniennetzwerks in der EU. Das Netzwerk soll Innovationen im Bereich von Ionenfallen-Chips vorantreiben und das europäische Ökosystem stärken, um eine qualitativ hochwertige industrielle Massenproduktion zu ermöglichen. […]
  • Einem Forschungsteam um Prof. Dr. Randolf Pohl vom Institut für Physik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) ist ein bedeutender Durchbruch bei der Bestimmung fundamentaler Eigenschaften von Atomkernen gelungen. Das Team hat am schweizerischen Paul Scherrer Institut erstmals laserspektroskopische Experimente an myonischem Helium-3 durchgeführt – einem speziellen Heliumatom, dessen zwei Elektronen durch ein einzelnes, viel schwereres […]