NSF Center for Single-Entity Nanochemistry and Nanocrystal Design

Our Mission

The NSF Center for Single-Entity Nanochemistry and Nanocrystal Design (CSENND) is addressing one of the biggest challenges in nanocrystal chemistry – the inherent heterogeneity of nanocrystals – by creating the scientific toolkit and chemical knowledge to separate individual nanocrystal responses from bulk property measurements. Nanocrystals are a driver of innovation because they display properties distinct from their bulk form. For example, bulk gold appears a lustrous yellow, but gold nanocrystals can appear nearly any color depending on their specific size and shape. This structure-dependent property can be leveraged for technologies such as disease diagnostic tests and solar cells, for example.

However, the way in which nanocrystals are made introduces variations from one crystal to the next in the same sample, meaning that each one may have different properties. This heterogeneity provides ample opportunity to discover new nanocrystals with useful properties but also makes the discovery of the nanocrystals with exceptional properties incredibly challenging, similar to finding the needle in a haystack. This heterogeneity also makes accurate structure-property relationships difficult to obtain as most property measurements are based on the ensemble. Separating individual nanocrystal responses from the bulk through single-nanocrystal measurements provides accurate structure-property relationships that are essential to facilitating conceptual insights that accelerate nanocrystal design. Separating individual nanocrystal responses from the bulk can also reveal rare events, enhance reproducibility, lead to property enhancements, and promote sustainable nanochemistry. Thus, CSENND is creating the resources that make single-nanocrystal measurements high-throughput, information rich, reproducible, and accessible to a broad cross-section of researchers. For Phase 1 of CSENND, these efforts are being directed toward nanocrystals for catalysis and chemical sensing.

This research is supported by the NSF Centers for Chemical Innovation Program Grant #2221062 from the Division of Chemistry.

 

fresh казино | самые популярные игровые автоматы онлайн | игровые автоматы слоты 777 | музей игровых автоматов вднх | вулкан 777 казино | казино вулкан 24 бест | интернет казино гейминатор | автоматы казино | советских игровых автоматов | играть онлайн бесплатно без регистрации игровые автоматы | азино 777 песня | игровые автоматы играть онлайн бесплатно клубнички | реклама азино 777 | джекпот казино | играть азартные игры игровых автоматов бесплатно | как обыграть игровой автомат книжки | вавада казино | казино адмирал онлайн | купить жетоны для игровых автоматов | играть в старые игровые автоматы бесплатно | вулкан вегас онлайн казино | игровые автоматы играть бесплатно онлайн | 1xbet зеркало казино | игра в игровые автоматы бесплатно | игровые автоматы бесплатно играть онлайн бесплатно вулкан | музей игровых автоматов | новые казино с бездепозитными бонусами | игровые автоматы на мобильный телефон | игровые автоматы вулкан играть онлайн бесплатно | фараон казино онлайн | три топора казино | вулкан онлайн казино скачать | казино вулкан вегас | бездепозитный бонус казино 2020 с выводом за регистрацию | казино покер | скачать песню азино три топора | принцип работы игровых автоматов | игровые автоматы 777 играть | как обмануть игровой автомат гаминатор | monster wheels игровой автомат | бесплатно автоматы игровые | музей игровых автоматов в москве |