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Sind Neutrinos ihre eigenen Antiteilchen?

https://www.mpg.de/10889432/mpik_jb_2016

Grundlegende Eigenschaften der Neutrinos sind noch immer unbekannt, insbesondere ob sie ihre eigenen Antiteilchen sind. Dies hätte weitreichende Konsequenzen für Teilchenphysik und Kosmologie. Der neutrinolose Doppelbetazerfall könnte entscheidende Hinweise liefern. Das GERDA-Experiment sucht diesen bisher noch nicht gefundenen Zerfall für das Isotop 76Ge. Derzeit hat GERDA die weltweit stärkste Unterdrückung von Störereignissen und die beste Energieauflösung, was ausgezeichnete Voraussetzungen für eine zukünftige Entdeckung des Zerfalls sind.
Flüssigkeiten absorbieren, die selbst keine Verunreinigungen enthalten, da sie durch Destillation

Dunkle Materie

https://www.mpg.de/7696088/mpik_jb_2013?c=7291695

Aufgrund von astronomischen Beobachtungen sollte Dunkle Materie insgesamt etwa 27% des Universums ausmachen. Daher werden heute mit Experimenten wie XENON100 oder XENON1T große Anstrengungen unternommen, um die Dunkle Materie direkt nachzuweisen.
Dies geschieht durch Kryo-Destillation des Xenons in einer eigens dafür entwickelten

Dunkle Materie

https://www.mpg.de/7696088/mpik_jb_2013?c=2191

Aufgrund von astronomischen Beobachtungen sollte Dunkle Materie insgesamt etwa 27% des Universums ausmachen. Daher werden heute mit Experimenten wie XENON100 oder XENON1T große Anstrengungen unternommen, um die Dunkle Materie direkt nachzuweisen.
Dies geschieht durch Kryo-Destillation des Xenons in einer eigens dafür entwickelten

Dunkle Materie

https://www.mpg.de/7696088/mpik_jb_2013

Aufgrund von astronomischen Beobachtungen sollte Dunkle Materie insgesamt etwa 27% des Universums ausmachen. Daher werden heute mit Experimenten wie XENON100 oder XENON1T große Anstrengungen unternommen, um die Dunkle Materie direkt nachzuweisen.
Dies geschieht durch Kryo-Destillation des Xenons in einer eigens dafür entwickelten