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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>Deepfake-Bilder zuverlässig erkennen und transparent erklären</title>
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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>
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    <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>
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    <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>
    	<guid>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/ferroelektrische-speicher-daten-schnell-und-energieeffizient-sichern.html</guid>
    <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>
    	<guid>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/eoss-neues-industrielles-produktionssystem-fuer-praezisionsoptische-schichten.html</guid>
    <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>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/elektrolyse-plattform-effiziente-herstellung-von-wasserstoff-und-chemischen-produkten.html</link>
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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>
    	<guid>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/schneller-zu-leistungsstaerkeren-batterien.html</guid>
    <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>
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    <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>
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    <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><item>
	<title>mRNA-Arzneimittel für mehr Menschen verfügbar machen</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/mrna-arzneimittel-fuer-mehr-menschen-verfuegbar-machen.html</link>
    	<guid>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/mrna-arzneimittel-fuer-mehr-menschen-verfuegbar-machen.html</guid>
    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/juni-2026/mrna-arzneimittel-fuer-mehr-menschen-verfuegbar-machen/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1779270370097/izi-mrna-arzneimittel-fuer-mehr-menschen-verfuegbar-machen-bild-1.jpg" /><div>Innovative Therapeutika und Impfstoffe auf mRNA-Basis gelten als Hoffnungsträger gegen Krebs, Erbkrankheiten oder Infektionen. Doch ihre Entwicklung und Herstellung ist aufwendig, langsam und kaum skalierbar. Sieben Fraunhofer-Institute haben beschlossen, das zu ändern. So entstand im Projekt RNAuto eine automatisierte, digital gesteuerte Produktionsanlage, die schnell, flexibel und kosteneffizient arbeitet.</div>]]></description>
	<pubDate>01 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Nachhaltig abheben: Fraunhofer gestaltet die Zukunft der Luft- und Raumfahrt</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/mai-2026/nachhaltig-abheben-fraunhofer-gestaltet-die-zukunft-der-luft-und-raumfahrt.html</link>
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    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/mai-2026/nachhaltig-abheben-fraunhofer-gestaltet-die-zukunft-der-luft-und-raumfahrt/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1779802609616/pi15-zv-ILA-CO2M-Disperser-2-Fraunhofer-IOF-web.jpg" /><div>Welche Technologien machen die Luft- und Raumfahrt sicherer und wettbewerbsfähiger? Und wie lassen sich neue Antriebe, nachhaltige Materialien und Satellitentechnologien wirtschaftlich produzieren? Antworten auf diese Fragen präsentieren Forschende der Fraunhofer‑Gesellschaft unter der Federführung von Fraunhofer AVIATION & SPACE auf der internationalen Leitmesse für Luft- und Raumfahrt ILA vom 10. bis 14. Juni 2026 in Berlin. </div>]]></description>
	<pubDate>26 May 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>»Initialzündung für eine konsequente Innovationspolitik«</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/mai-2026/statement-des-fraunhofer-vorstands-zur-veroeffentlichung-der-roadmaps-der-htad.html</link>
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    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/mai-2026/statement-des-fraunhofer-vorstands-zur-veroeffentlichung-der-roadmaps-der-htad/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1779356852332/pi-14-zv-statement-des-fraunhofer-vorstands-zur-veroeffentlichung-der-roadmaps-der-htad-2026-portrait-hanselka-bild1.jpg" /><div>Im Rahmen der HTAD-Tage, die vom 18. bis 22. Mai 2026 stattfinden, stellte das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) gestern die Roadmaps für die Hightech Agenda Deutschland (HTAD) vor. Der Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, Prof. Holger Hanselka, bewertet diesen Schritt als Initialzündung für eine konsequente Innovationspolitik und den beschleunigten Transfer strategischer Schlüsseltechnologien in die industrielle Praxis. Prof. Constantin Häfner, Vorstand für Forschung und Transfer der Fraunhofer Gesellschaft, begrüßt, dass die HTAD kein theoretisches Konstrukt, sondern der Bauplan für unsere künftige Wettbewerbsfähigkeit in KI, Mikroelektronik und Fusionsenergie ist.</div>]]></description>
	<pubDate>21 May 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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	<title>Prof. Raoul Klingner übernimmt Leitung des Fraunhofer WKI in Braunschweig</title>
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    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/mai-2026/prof-raoul-klingner-uebernimmt-leitung-des-fraunhofer-wki-in-braunschweig/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1778577751633/Klingner-Raoul-Portrait-c-Oliver-Soulas.jpg" /><div>Seit dem 15. Mai 2026 ist Prof. Raoul Klingner Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Holzforschung, Wilhelm-Klauditz-Institut, WKI. Der studierte Holzwirt verantwortet nun dauerhaft die strategische Ausrichtung des Instituts, nachdem er bereits am 1. Oktober 2024 die kommissarische Institutsleitung antrat. Parallel übernimmt Raoul Klingner die Professur für organische Baustoffe und Holzwerkstoffe an der Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften der Technischen Universität (TU) Braunschweig.</div>]]></description>
	<pubDate>18 May 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Technologien zur Erkennung von Deepfakes, Cyberangriffen und Drohnenbedrohungen</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/mai-2026/fraunhofer-auf-der-gpec-2026.html</link>
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    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/mai-2026/fraunhofer-auf-der-gpec-2026/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1777906214202/pi13-zv-Fraunhofer-auf-der-GPEC-2026-Bild2.jpg" /><div>Künstliche Intelligenz, fortschrittliche Sensorik und immersive Simulation eröffnen neue Möglichkeiten für Polizei und Sicherheitsbehörden. Vom 20. bis 22. Mai 2026 präsentiert die Fraunhofer-Gesellschaft auf der GPEC General Police Equipment Exhibitions & Conference in Leipzig neue Lösungen für die innere Sicherheit: Technologien zur Analyse digitaler Beweise, zur frühzeitigen Erkennung von Bedrohungen und für realitätsnahe Trainings von Einsatzkräften. Unter dem Motto »Innere Sicherheit made by Fraunhofer – Forensik · Überwachung · Training« zeigen vier Fraunhofer-Institute in Halle 2, Stand J32, wie ihre Entwicklungen in der Praxis eingesetzt werden können.</div>]]></description>
	<pubDate>05 May 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Programmierbares Monomaterial für Hightech-Sportschuhe</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/mai-2026/programmierbares-monomaterial-fuer-hightech-sportschuhe.html</link>
    	<guid>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/mai-2026/programmierbares-monomaterial-fuer-hightech-sportschuhe.html</guid>
    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/mai-2026/programmierbares-monomaterial-fuer-hightech-sportschuhe/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1776958003312/ccpe-programmierbares-monomaterial-fuer-hightech-sportschuhe.jpg" /><div>Hochwertige Sportschuhe sind meist aufwendig aus mehreren Materialien zusammengesetzt – mit Folgen für Produktion und Recycling. Fraunhofer-Forschende zeigen im Projekt ZiProMat, dass es anders geht: Eine Sohle aus programmierbarem Monomaterial übernimmt unterschiedliche Funktionen und ist zudem aus dem gleichen Material wie der Schaft. Das Konzept verbindet Hightech, Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit.</div>]]></description>
	<pubDate>04 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Kabelloses Endoskop überträgt Daten per Licht</title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/mai-2026/kabelloses-endoskop-uebertraegt-daten-per-licht.html</link>
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    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/mai-2026/kabelloses-endoskop-uebertraegt-daten-per-licht/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1775654975168/hhi-kabelloses-endoskop-uebertraegt-daten-per-licht-bild-2.jpg" /><div>Bildgebende medizinische Geräte wie Endoskope übermitteln Daten über Kabel an Monitore und Krankenhausinformationssysteme. Gemeinsam mit Partnern wollen Fraunhofer-Forschende im Projekt OWIMED die Datenkabel im Operationssaal künftig überflüssig machen. Das Projektteam hat den Prototyp eines Endoskops entwickelt, das bei einer laparoskopischen Operation die Bilder aus dem Bauchinnenraum per Licht überträgt.</div>]]></description>
	<pubDate>04 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
</item><item>
	<title>Bioabbaubare Saatgutbeschichtung schützt und versorgt Keimlinge effektiv </title>
	<link>https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/mai-2026/bioabbaubare-saatgutbeschichtung-schuetzt-und-versorgt-keimlinge-effektiv.html</link>
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    <description><![CDATA[<img src="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2026/mai-2026/bioabbaubare-saatgutbeschichtung-schuetzt-und-versorgt-keimlinge-effektiv/jcr:content/fixedContent/teaserimage.img.3col.jpg/1772618071688/ime-imm-ict-seedplus-bild-2.jpg" /><div>Keimendes Saatgut muss mit ausreichend Wasser versorgt und vor Unkrautvernichtern geschützt werden, denn nur eine ungestörte Pflanzenentwicklung garantiert stabile, hohe Ernteerträge. Im Projekt SeedPlus haben Forschende von drei Fraunhofer-Instituten eine bioabbaubare Saatgutbeschichtung mit einer integrierten Wasserspeicherfunktion und einer Schutzfunktion gegen Herbizide entwickelt, die hohe Keimraten ermöglicht.
</div>]]></description>
	<pubDate>04 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
</item></channel>
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