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		<title>Fraunhofer Presseinformationen</title>
        <description>Fraunhofer Presseinformationen</description>
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        <copyright>Copyright Fraunhofer-Gesellschaft</copyright>
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        	<title>Fraunhofer-Gesellschaft</title>
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	<title>Prof. Marc Eichhorn verstärkt die Institutsleitung des Fraunhofer IOSB</title>
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    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/august-2026/prof-marc-eichhorn-verstaerkt-die-institutsleitung-des-fraunhofer-iosb/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1785847795698/IOSB-Doppelspitze.jpg" /><div>Das Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB erweitert seine Institutsleitung. Prof. Marc Eichhorn wurde zum 1. August in die Institutsleitung berufen und führt das Institut künftig gemeinsam mit dem geschäftsführenden Institutsleiter Prof. Jürgen Beyerer. Die Doppelspitze steht für das verbreiterte Kompetenzspektrum des Instituts von der Lasertechnologie über optronische Systeme und Computer Vision bis zur KI-basierten Robotik.</div>]]></description>
	<pubDate>05 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Haarstyling-Produkte tierversuchsfrei testen</title>
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    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/august-2026/haarstyling-produkte-tierversuchsfrei-testen/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1783611330289/item-haarstyling-produkte-tierversuchsfrei-testen-bild-1.jpg" /><div>Haarprodukte in Friseursalons setzen Aerosole frei, die beim Einatmen zu Atemwegsreizungen führen können. Im Industrieauftrag haben Forscherinnen und Forscher am Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin ITEM die Wirkung von Aerosolen untersucht, die bei der Anwendung von erhitzten chemischen Produkten zur Haarbehandlung entstehen. Mit einer innovativen zellbasierten In-vitro-Inhalationsmethode sind die Forschenden in der Lage, respiratorische Effekte einzuschätzen und potenziell schädliche Substanzen zu identifizieren. Das tierversuchsfreie Verfahren unterstützt die sichere Produktentwicklung – ganz im Sinne des Safe-by-Design-Ansatzes, bei dem Sicherheit von Beginn an in die Produktentwicklung integriert wird.</div>]]></description>
	<pubDate>03 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Prof. Wenke Weinreich wird zweite Institutsleiterin am Fraunhofer IPMS</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/august-2026/prof-wenke-weinreich-wird-zweite-institutsleiterin-am-fraunhofer-ipms.html</link>
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    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/august-2026/prof-wenke-weinreich-wird-zweite-institutsleiterin-am-fraunhofer-ipms/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1785332971240/pi-21-zv-wenke-weinreich-harald-schenk-opt.jpg" /><div>Das Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme IPMS erweitert seine Institutsleitung: Prof. Dr.-Ing. Wenke Weinreich übernimmt ab sofort die Position der zweiten Institutsleiterin und unterstützt damit den Institutsleiter Prof. Dr.-Ing. Harald Schenk in der strategischen und wissenschaftlichen Führung des Instituts. Gleichzeitig tritt sie an der Technischen Universität Dresden die Professur für Funktionalisierte Mikroelektronik für heterogene Systeme an.</div>]]></description>
	<pubDate>03 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Trocknung mit überhitztem Wasserdampf – strombasiert und energieeffizient</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/august-2026/trocknung-mit-ueberhitztem-wasserdampf-strombasiert-und-energieeffizient.html</link>
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    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/august-2026/trocknung-mit-ueberhitztem-wasserdampf-strombasiert-und-energieeffizient/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1784115061250/igb-trocknung-mit-ueberhitztem-wasserdampf-bild-2.jpg" /><div>Industrielle Trocknungsprozesse sind energieintensiv und klimaschädlich, da die Luft durch fossile Energien erhitzt wird. Mit einem neuen Ansatz dekarbonisieren Forschende am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB in Zusammenarbeit mit Industriepartnern den Prozess: Statt Heißluft verwenden sie überhitzten Wasserdampf. Kombiniert mit einer Wärmepumpe und einer smarten Steuerung, spart das Heißdampftrocknungsverfahren deutlich Energie und vermeidet den Einsatz von Erdgas.
</div>]]></description>
	<pubDate>03 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Wenn der Fake-Chef anruft: Echtzeit-Warnsystem gegen gefälschte Videokonferenzen</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/august-2026/wenn-der-fake-chef-anruft-echtzeit-warnsystem-gegen-gefaelschte-videokonferenzen.html</link>
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    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/august-2026/wenn-der-fake-chef-anruft-echtzeit-warnsystem-gegen-gefaelschte-videokonferenzen/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.png/1783501755628/sit-deepfakes-videokonferenz.png" /><div>Deepfakes dienen Betrug und Identitätsdiebstahl – selbst dort, wo der Mensch seinen Augen und Ohren im Allgemeinen traut: Videokonferenzen in Unternehmen geraten zunehmend ins Visier von Kriminellen. Fraunhofer-Forschende arbeiten daran, Betrugsversuche in Echtzeit zu erkennen.</div>]]></description>
	<pubDate>03 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Souveräne Cloud-Edge-Services für Europas technologische Unabhängigkeit</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/august-2026/souveraene-cloud-edge-services-fuer-europas-technologische-unabhaengigkeit.html</link>
    	<guid>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/august-2026/souveraene-cloud-edge-services-fuer-europas-technologische-unabhaengigkeit.html</guid>
    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/august-2026/souveraene-cloud-edge-services-fuer-europas-technologische-unabhaengigkeit/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1782824153604/isst-aisec-apeirora-bild-1.jpg" /><div>US-amerikanische Tech-Riesen dominieren den Cloud-Markt. Dies gefährdet die technologische Souveränität, den Datenschutz und die Innovationskraft europäischer Unternehmen. Im Projekt »ApeiroRA« unterstützen die Fraunhofer-Institute für Software- und Systemtechnik ISST und für Angewandte und Integrierte Sicherheit AISEC den Softwarekonzern SAP dabei, Europas technologische und wirtschaftliche Unabhängigkeit im Cloud- und Edge-Bereich zu sichern. Die Partner entwickeln einen Open-Source-Bauplan für eine europäische, herstellerunabhängige Cloud-Edge-Infrastruktur, die die Interoperabilität zwischen verschiedenen Anbietern garantiert.</div>]]></description>
	<pubDate>03 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Kleinste Defekte frühzeitig erkennen</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/august-2026/kleinste-defekte-fruehzeitig-erkennen.html</link>
    	<guid>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/august-2026/kleinste-defekte-fruehzeitig-erkennen.html</guid>
    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/august-2026/kleinste-defekte-fruehzeitig-erkennen/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1782830082734/ikts-octinline-bild-1.jpg" /><div>Milliarden von Produkten werden jährlich in Folienverpackungen eingeschweißt. Besonders in regulierten Bereichen wie der Medizin- und Lebensmittelindustrie müssen diese zuverlässig dicht sein. Im Projekt »OCTInline« haben Forschende des Fraunhofer-Instituts für Keramische Technologien und Systeme IKTS ein neuartiges Prüfsystem entwickelt. Mithilfe der Optischen Kohärenztomographie (OCT) können Fehler in Siegelnähten noch während des Verpackungsprozesses in Echtzeit erkannt werden – zerstörungsfrei und mit einer Auflösung bis in den Mikrometerbereich.</div>]]></description>
	<pubDate>03 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Innovation braucht Planungssicherheit und verlässliche Rahmenbedingungen</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juli-2026/statement-ZIM-Antragsstopp.html</link>
    	<guid>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juli-2026/statement-ZIM-Antragsstopp.html</guid>
    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juli-2026/statement-ZIM-Antragsstopp/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1785141744906/Portrait-Hanselka-500.jpg" /><div>Statement von Prof. Holger Hanselka, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft zum Antragsstopp für das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) und dessen Folgen für Innovation, Technologietransfer und die Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands.</div>]]></description>
	<pubDate>27 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Deepfake-Bilder zuverlässig erkennen und transparent erklären</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juli-2026/deepfake-bilder-zuverlaessig-erkennen-und-transparent-erklaeren.html</link>
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    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juli-2026/deepfake-bilder-zuverlaessig-erkennen-und-transparent-erklaeren/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.png/1780494600795/iosb-deepfake-bilder-zuverlaessig-erkennen-und-transparent-erklaeren-bild-2.png" /><div>Künstliche Intelligenz erzeugt inzwischen Bilder, die von echten kaum noch zu unterscheiden sind. Mit RealOrRender haben Forschende am Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB jetzt ein Verfahren entwickelt, das solche Deepfakes nicht nur gezielt erkennt, son-dern zudem nachvollziehbar macht, warum ein Bild als echt oder KI-generiert eingestuft wird. Der neue hybride Ansatz steigert die Erkennungsgenauigkeit signifikant, und Explainable AI-Verfahren sorgen zudem für transparente Ergebnisse. </div>]]></description>
	<pubDate>01 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Grüner Kalk: CO2-Emissionen  in der Baustoffindustrie senken</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juli-2026/gruener-kalk-co-emissionen-in-der-baustoffindustrie-senken.html</link>
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    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juli-2026/gruener-kalk-co-emissionen-in-der-baustoffindustrie-senken/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1780994757346/ikts-gruener-kalk-co2-emissionen-in-der-baustoffindustrie-senken.jpg" /><div>Kalk lässt sich als Innen- und Außenputz nutzen und ist ein Hauptbestandteil von Zement. Die Herstellung des vielseitigen Baustoffs ist jedoch emissionsintensiv. Forschende des Fraunhofer-Instituts für Keramische Technologien und Systeme IKTS entwickeln in Hermsdorf (Thüringen) einen Membranreaktor, der eine klimaneutrale Kalkproduktion ermöglicht und gleichzeitig neue Rohstoffe schafft. 
</div>]]></description>
	<pubDate>01 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Präzisere Löscheinsätze aus der Luft durch Simulation und Sensordaten</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juli-2026/praezisere-loescheinsaetze-aus-der-luft-durch-simulation-und-sensordaten.html</link>
    	<guid>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juli-2026/praezisere-loescheinsaetze-aus-der-luft-durch-simulation-und-sensordaten.html</guid>
    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juli-2026/praezisere-loescheinsaetze-aus-der-luft-durch-simulation-und-sensordaten/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1780923519013/itwm-praezisere-loescheinsaetze-aus-der-luft-durch-simulation-und-senordaten-bild-3.jpg" /><div>Weltweit werden Waldbrände häufiger und heftiger. Hitze, Trockenheit und Wind machen Brände gerade im Sommer oft zum Inferno. Die Klimakrise verschärft das Problem. Forschende des Fraunhofer-Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM und das Start-up CAURUS Technologies GmbH reagieren auf die zunehmende globale Bedrohung: Gemeinsam entwickeln sie ein lernendes System für die präzisere Brandbekämpfung aus der Luft, das die Brandsituation in Echtzeit erfasst und den besten Abwurfzeitpunkt berechnet.</div>]]></description>
	<pubDate>01 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Tragbare elektronische Geräte im Flugzeug sicher einsetzen</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juli-2026/tragbare-eelektronische-Geraete-im-flugzeug-sicher-einsetzen.html</link>
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    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juli-2026/tragbare-eelektronische-Geraete-im-flugzeug-sicher-einsetzen/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1779109514327/emi-ibp-tragbare-elektronische-geraete-sicher-einsetzen-bild-1.jpg" /><div>Lithium-Ionen-Akkus in Personal Electronic Devices (PEDs) wie Laptops, Smartphones sowie Powerbanks und E-Zigaretten stellen ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko im Flugzeug dar. Beschädigte oder überhitzte Akkus können in Flammen aufgehen oder explodieren. Im Projekt LOKI-PED haben das Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut, EMI, und das Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP gemeinsam mit Airbus die Konsequenzen von Rauch und Feuer in der Kabine und im Cockpit untersucht. Damit wurde erstmalig eine wissenschaftlich fundierte Risikobewertung durchgeführt, die dazu beiträgt, den Einsatz von elektronischen Geräten in Flugzeugen sicherer zu gestalten.</div>]]></description>
	<pubDate>01 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Mit LARS gegen den Fachkräftemangel</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juli-2026/mit-lars-gegen-den-fachkraeftemangel.html</link>
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    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juli-2026/mit-lars-gegen-den-fachkraeftemangel/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1778827989118/iml-lars.jpg" /><div>Logistikprozesse sicherer, effizienter und schneller zu gestalten, ist die Aufgabe von LARS. Das laserbasierte Projektionssystem von Fraunhofer-Forschenden leitet Mitarbeitende in Echtzeit per Lichtspur durch Lagerhallen und sorgt so für Orientierung. Insbesondere neuen und ungelernten Arbeitskräften hilft der visuelle Wegweiser.</div>]]></description>
	<pubDate>01 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>25 Jahre – 25 Teams:  Start-up-Event mit Livestream zum Geburtstag von Fraunhofer Venture</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/25jahre-25teams-start-up-event-mit-livestream-zum-geburtstag-von-fraunhofer-venture.html</link>
    	<guid>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/25jahre-25teams-start-up-event-mit-livestream-zum-geburtstag-von-fraunhofer-venture.html</guid>
    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/25jahre-25teams-start-up-event-mit-livestream-zum-geburtstag-von-fraunhofer-venture/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1782116031506/pi19-zv-investmentforum-ahead-25-Jahre.jpg" /><div>Beim Fraunhofer Investment Forum meets AHEAD Connect am 29. Juni 2026 zeigen 25 Spin-Offs und Ausgründungsprojekte die Innovationskraft und Vielfalt des Fraunhofer-Ökosystems.</div>]]></description>
	<pubDate>22 Jun 2026 10:30:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Fraunhofer und Institut Mines Télécom (IMT) stärken europäische Forschungspartnerschaft</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/vivatech2026-fraunhofer-und-imt-staerken-europaeische-forschungspartnerschaft.html</link>
    	<guid>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/vivatech2026-fraunhofer-und-imt-staerken-europaeische-forschungspartnerschaft.html</guid>
    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/vivatech2026-fraunhofer-und-imt-staerken-europaeische-forschungspartnerschaft/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1781769482885/pi17-vivatech2026-MoU-IMT.jpg" /><div>Die Fraunhofer-Gesellschaft und das französische Institut Mines Télécom (IMT) bauen ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Wasserstoff, Cybersicherheit und Smart Cities aus. Beide Partner haben auf der VivaTech 2026 ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Ziel ist es, gemeinsam strategische Forschungs- und Innovationsprojekte voranzutreiben und Europas technologische und digitale Souveränität zu stärken.</div>]]></description>
	<pubDate>18 Jun 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Innovationen für Menschen und Märkte</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/vorstellung-des-fraunhofer-jahresberichts2025.html</link>
    	<guid>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/vorstellung-des-fraunhofer-jahresberichts2025.html</guid>
    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/vorstellung-des-fraunhofer-jahresberichts2025/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1781510129718/pi-zv-Jahresbericht-Kennzahlen-web.jpg" /><div>Die Fraunhofer-Gesellschaft konnte 2025 ihre Innovationskraft als eine der führenden Organisationen für anwendungsorientierte Forschung erneut belegen. Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen stiegen die Wirtschaftserträge mit 966 Millionen Euro auf ein Allzeithoch, ihr Finanzvolumen blieb stabil bei 3,6 Milliarden Euro. Die Zahl der Erfindungsmeldungen erhöhte sich auf 589, und auch mit 538 Patentanmeldungen übertrafen die rund 31 000 Mitarbeitenden ihre Innovationsleistungen aus dem Vorjahr. Insgesamt gingen 2025 aus den Instituten und Forschungseinrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft 29 Spin-offs hervor.</div>]]></description>
	<pubDate>11 Jun 2026 12:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Technologietransfer in die Wirtschaft: Der Schlüssel für Deutschlands Zukunft</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/fraunhofer-jahrestagung-2026-in-leipzig.html</link>
    	<guid>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/fraunhofer-jahrestagung-2026-in-leipzig.html</guid>
    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/fraunhofer-jahrestagung-2026-in-leipzig/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1781159876660/pi-16-zv-fraunhofer-jahrestagung-2026-in-leipzig.jpg" /><div>Unter dem Motto »Fraunhofer − Transfer für unsere Zukunft« versammelten sich am Abend des 10. Juni 2026 im Congress Center Leipzig im Rahmen der Fraunhofer-Jahrestagung führende Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Im Zentrum der Veranstaltung stand die Frage, wie wissenschaftliche Exzellenz schneller und effektiver in wirtschaftliche Wertschöpfung, technologische Souveränität und gesellschaftlichen Fortschritt übersetzt werden kann.</div>]]></description>
	<pubDate>11 Jun 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Spurengasdetektion – schnell und zuverlässig per resonanter Photoakustik</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/spurengasdetektion-schnell-und-zuverlaessig-per-resonanter-photoakustik.html</link>
    	<guid>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/spurengasdetektion-schnell-und-zuverlaessig-per-resonanter-photoakustik.html</guid>
    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/spurengasdetektion-schnell-und-zuverlaessig-per-resonanter-photoakustik/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1779876355676/fk-jvf-2026-ipm-spurengasdetektion-schnell-und-zuverlaessig-per-resonanter-photoakustik-abb-1.jpg" /><div>Die präzise Messung von Spurengasen spielt eine zentrale Rolle für Klimaschutz, industrielle Prozesse und die Sicherheit kritischer Infrastrukturen. Bisher erforderte sie teure und große Geräte. Mit der industrietauglichen Weiterentwicklung eines bekannten Messverfahrens ist es einem Team des Fraunhofer-Instituts für Physikalische Messtechnik IPM nun gelungen, hochsensitive Gassensorik in ein robustes und kompaktes Format zu überführen – zu einem Bruchteil der bisherigen Kosten. Für diese Leistung wurden die Forschenden mit dem Joseph-von-Fraunhofer-Preis 2026 ausgezeichnet.</div>]]></description>
	<pubDate>10 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Ferroelektrische Speicher – Daten schnell  und energieeffizient sichern</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/ferroelektrische-speicher-daten-schnell-und-energieeffizient-sichern.html</link>
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    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/ferroelektrische-speicher-daten-schnell-und-energieeffizient-sichern/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1779895468110/fk-svp-2026-ipms-ferroelektrische-speicher-daten-schnell-und-energieeffizient-sichern-abb-1.jpg" /><div>Energie sparen, schneller rechnen und Daten dauerhaft speichern: Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Photonische Mikrosysteme IPMS haben gemeinsam mit dem Unternehmen GlobalFoundries eine neuartige Speichertechnologie entwickelt, die genau diese Anforderungen erfüllt. Dem Team ist es gelungen, ultraschnelle ferroelektrische FRAM-Speicher auf Basis von Hafniumoxid in eine bestehende industrielle Fertigungstechnologie zu integrieren. Dafür erhält es den Wissenschaftspreis des Stifterverbandes »Forschung im Verbund«.</div>]]></description>
	<pubDate>10 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>EOSS® – Neues industrielles Produktionssystem für präzisionsoptische Schichten</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/eoss-neues-industrielles-produktionssystem-fuer-praezisionsoptische-schichten.html</link>
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    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/eoss-neues-industrielles-produktionssystem-fuer-praezisionsoptische-schichten/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1780420083723/fk-jvf-2026-ist-eoss-neues-industrielles-produktionssystem-fuer-praezisionsoptische-schichten-bild1.jpg" /><div>Präzisionsoptische Beschichtungen sind Schlüsseltechnologien für moderne Optiksysteme. Ihre komplexen Schichten stellen hohe Anforderungen an Uniformität, Prozessstabilität und Produktivität im industriellen Maßstab. Stefan Bruns, Dr. Philipp Farr und Dr. Michael Vergöhl vom Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST in Braunschweig haben eine einmalige Beschichtungstechnologie für präzisionsoptische Systeme entwickelt, die diesen Anforderungen gerecht wird und bereits in industrieller Anwendung ist. Dafür wurden sie nun mit dem Joseph-von-Fraunhofer-Preis 2026 ausgezeichnet.</div>]]></description>
	<pubDate>10 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Elektrolyse-Plattform – Effiziente Herstellung von Wasserstoff und chemischen Produkten</title>
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    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/elektrolyse-plattform-effiziente-herstellung-von-wasserstoff-und-chemischen-produkten/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1780405125481/fk-jvf-2026-ikts-elektrolyse-plattform-effiziente-herstellung-von-wasserstoff-und-chemischen-produkten-1.jpg" /><div>Grüner Wasserstoff gilt als Schlüsseltechnologie für die Dekarbonisierung der Industrie. Der Durchbruch scheiterte bislang an Effizienz, Kosten und Skalierbarkeit bei der Herstellung. Dr. Mihails Kusnezoff, Dr. Stefan Megel und Dr. Sindy Mosch vom Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS in Dresden haben einen Hochtemperaturelektrolyse-Stack entwickelt, der weltweit neue Maßstäbe setzt: Er erzeugt Wasserstoff mit bislang unerreichter Effizienz, kann ebenso als Brennstoffzelle arbeiten und ist für die industrielle Serienfertigung ausgelegt. Dafür wurden die drei Forschenden mit dem Joseph-von-Fraunhofer-Preis 2026 ausgezeichnet.</div>]]></description>
	<pubDate>10 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Schneller zu leistungsstärkeren Batterien</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/schneller-zu-leistungsstaerkeren-batterien.html</link>
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    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/schneller-zu-leistungsstaerkeren-batterien/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1780301691289/itwm-schneller-zu-leistungsstaerkeren-batterien-bild-1-Kopie.jpg" /><div>Die Batteriefabrik der Zukunft arbeitet zunehmend digital: Simulationen begleiten die Entwicklung neuer Zellen, zudem überwachen intelligente Sensoren die Produktion in Echtzeit. Forschende am Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM entwickeln Methoden, die Herstellungsprozesse virtuell abbilden und wichtige Parameter während der Fertigung messen. Ihre Lösungen für stabilere Produktionsprozesse und leistungsfähigere Batterien präsentieren die Expertinnen und Experten auf der Battery Show Europe 2026.</div>]]></description>
	<pubDate>04 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Innovation aus der Luft: Wie Mesh-Netzwerke dabei helfen, Drohnenschwärme zu steuern</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/innovation-aus-der-luft-wie-mesh-netzwerke-dabei-helfen-drohnenschwaerme-zu-steuern.html</link>
    	<guid>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/innovation-aus-der-luft-wie-mesh-netzwerke-dabei-helfen-drohnenschwaerme-zu-steuern.html</guid>
    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/innovation-aus-der-luft-wie-mesh-netzwerke-dabei-helfen-drohnenschwaerme-zu-steuern/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1779280471714/iis-innovation-aus-der-luft-wie-mesh-netzwerke-dabei-helfen-drohnenschwaerme-zu-steuen-bild-1.jpg" /><div>Drohnenschwärme können den Fortschritt auf Großbaustellen kontrollieren, abgelegene Offshore-Windenergieparks überwachen und nach Überlebenden einer Naturkatastrophe suchen. Kommen mehrere Drohnen zum Einsatz, müssen sie bislang über Mobilfunk zentral gesteuert werden.  An einer dezentralen, weniger störanfälligen und gleichzeitig flexibleren
Lösung arbeiten Forschende des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen IIS in Erlangen. 


</div>]]></description>
	<pubDate>01 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Brücken effizient überwachen</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/bruecken-effizient-ueberwachen.html</link>
    	<guid>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/bruecken-effizient-ueberwachen.html</guid>
    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/bruecken-effizient-ueberwachen/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1778683271893/ikts-test-schallemissionssensorik-dresden-bild-1.jpg" /><div>8000 Autobahnbrücken stufte das Bundesministerium für Digitales und Verkehr in der Zustandserfassung 2022 als sanierungsbedürftig ein. Höchste Zeit also, Deutschlands Brücken kontinuierlich zu überwachen. Mit dem modularen Schallemissionssystem »COMOBASE« präsentiert das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS eine innovative Lösung zum permanenten Infrastrukturmonitoring – speziell auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten und deutlich kostengünstiger als herkömmliche Technologien.</div>]]></description>
	<pubDate>01 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Satellitenkomponenten im Weltall effizient kühlen </title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/satellitenkomponenten-im-weltall-effizient-kuehlen.html</link>
    	<guid>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/satellitenkomponenten-im-weltall-effizient-kuehlen.html</guid>
    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/satellitenkomponenten-im-weltall-effizient-kuehlen/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.png/1778593742573/hhi-satellitenkomponenten-im-weltall-effizient-kuehlen-bild-1.png" /><div>Die Kühlung im Weltraum ist aufgrund des Vakuums extrem anspruchsvoll. Das Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut, HHI entwickelt Technologien für das Thermomanagement in der Raumfahrt. Um die Wärmeabfuhr von Satellitenkomponenten und Raketendüsen zu verbessern, bearbeitet das Forschungsteam deren Außenseiten mittels Femto- und Nanosekundenlasern. Dass die strukturierten, hochemissiven Metalloberflächen eine wesentlich effizientere Kühlung gewährleisten, demonstrieren die Forschenden am Fraunhofer-Gemeinschaftsstand auf der ILA 2026.</div>]]></description>
	<pubDate>01 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
</item></channel>
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