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Intelligente Systeme für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Aktuelles aus der #UniStuttgart https://www.uni-stuttgart.de/impressum/

🤖 KI-Duell: Lehrer*innen vs. Schüler*innen – wer weiß mehr? Morgen, 4. Juli | 9:30 – 13:00 Uhr 📍 Campus Stadtmitte, K2 Foyer, Keplerstraße 17 Quiz-Show + Podiumsdiskussion rund um Künstliche Intelligenz – mit euch als aktivem Publikum! 👉 Eintritt frei, einfach vorbeikommen.

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Work with Sarah Suchaneck, Lorenzo Tesi, and @koehngroup.bsky.social on the link between chemical structure and decoherence of molecular qubits was just published in JACS Au: pubs.acs.org/doi/10.1021/.... Thanks to @dfg.de, #iqst, @unistuttgart.bsky.social

Linking Chemical Structure and Coherence Times of Molecular Spin Qubits

The electron spin is a natural qubit platform whose properties, when embedded in a molecule, can be tuned by synthetic chemistry. However, the quantum properties can be exploited only over a limited time scale, and lengthening the coherence time remains a significant challenge. Nuclear spin diffusion is one of the principal sources of decoherence, but a complete removal of spin-bearing nuclei is hardly feasible in practice, and therefore, strategies to mitigate their impact are essential. Despite considerable efforts to screen the chemical space for improved molecular spin qubits (MSQs) as well as advances in simulation techniques to understand the physical details of the decoherence processes, a broader picture bringing together the chemical and physical views of this phenomenon is still lacking. In this work, we fill this gap by analyzing the decoherence induced by a nuclear spin bath of protons through a parameter space screening approach based on the analytic pair product approximation. As specific cases, we discuss [Cu(dbm)2] (H-dbm = dibenzoylmethane) and (PPh4)2[Cu(mnt)2] (mnt2– = maleonitriledithiolate) diluted into a nonmagnetic crystalline matrix. The analysis reveals the geometric and statistical conditions that lead to strong contributions to decoherence and enables us to identify the nuclear pairs that are most relevant to decoherence effects. This allows formulating new design rules for proton-containing MSQs and systematically reveals potential avenues for their improvement. Most importantly, our analysis emphasizes that long coherence times require a proper design of the environment in which the MSQ is embedded, while nuclear spins on the MSQ itself are less important.

pubs.acs.org

217 Architektur-Studierende errichten an der Uni Stuttgart hölzerne Pavillons, aufgestellt werden sie nun am Stuttgarter StadtPalais. Und das wird gefeiert: 🗓️ Montag, 22. Juni 2026, ab 18 Uhr 📍 StadtPalais, Konrad-Adenauer-Straße 2 Live-Musik, Speis & Trank - Feiert mit! sohub.io/wm9u

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🎶 „Imagine Peace" mit dem Studentenchörle der Uni Stuttgart: So, 21.6., 17 Uhr, Hörsaal 17.02, Keplerstr. 17. Popsongs & Klassiker u.a. von Silbermond und John Lennon. Dazu eine Ausstellung von AK Photographie & AK Druckgrafik, erstmals seit zehn Jahren wieder. Eintritt frei. 🕊

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Kuni Käpsele lädt ein! 🎻 Sonntag, 14.6., Familienkonzert mit dem Akademischen Orchester der #UniStuttgart, 15–16 Uhr, (Mitmachstationen ab 14 Uhr im Foyer)📍Campus Stadtmitte, Keplerstr. 17, Tiefenhörsaal 17.01. . Reservierung nicht mehr möglich, aber wenige Restkarten gibt's am Einlass 🎶

🎉 Great news: our #CRC1333 at @unistuttgart.bsky.social has been granted a third funding period by @dfg.de ! A huge thank you to all CRC members for your outstanding research, collaboration & dedication over the past years — this achievement would not have been possible without you! 👏

Deutsche Forschungsgemeinschaft@dfg.de · 3mo ago

Die #DFG fördert zur weiteren Stärkung der #Spitzenforschung an den Hochschulen 13 neue #Sonderforschungsbereiche (SFB). Die Themen reichen von der Erforschung extraterrestrischen Lebens bis zu Papieranwendungen der Zukunft. Einzelheiten 👉 www.dfg.de/de/aktuelles/…

Grafik mit Text: DFG richtet 13 neue Sonderforschungsbereiche ein, 120 Mio. Euro Förderung, 3 der neuen Verbünde sind SFB/Transregio (TRR), die von mehreren antragstellenden Hochschulen gemeinsam getragen werden. 25 Sonderforschungsbereiche werden um je eine weitere Förderperiode verlängert, darunter 8 SFB/TRR.