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.

 

казино 777 онлайн играть | игровые автоматы в волгограде | интернет казино игровые автоматы вулкан | как играть казино онлайн | кармен казино | слот казино | игровые автоматы crazy monkey | игровые автоматы бесплатно и без регистрации | скачать песню азино 777 | бесплатные игры казино | игровые автоматы пирамида | selektor казино | игровые автоматы играть бесплатно на телефоне | азино реклама | флинт казино | автоматы игровые скачать бесплатно без регистрации | как заработать деньги в казино онлайн | игровые автоматы играть бесплатно гаминатор | вулкан казино официальный сайт | gaminator казино | казино в москве | игровые автоматы играть онлайн бесплатно | ттр казино | платья казино | вывод денег с онлайн казино | адмирал казино официальный сайт | игровой автомат бульдозер | автоматы игровые играть | игровые автоматы на реальные деньги для андроид | football fans игровой автомат | мопс казино играть онлайн | музей советских игровых автоматов москва адрес | игровые автоматы казань | игровой автомат достань игрушку | игровые автоматы вагонетки | слот казино | пин ап казино зеркало | азино мобайл | игровые автоматы онлайн крейзи манки | эмулятор игровые автоматы | скачать музыку азино три топора |