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.

 

игровые автоматы покер играть онлайн | игровые автоматы в крыму | как выиграть в игровом автомате key master | вулкан игровые автоматы вход | вавада казино зеркало | игровые автоматы в пензе | скачать песню азино 777 | казино фараон официальный сайт | новые онлайн казино | слот игровые автоматы играть бесплатно онлайн | казино фараон онлайн играть | 1хбет казино | скачать бесплатно игровые автоматы crazy monkey | регистрация в онлайн казино | казино монако | игровые автоматы клубника | игровые автоматы на гривны | казино играть на реальные деньги | казино эльдорадо зеркало | как обыграть игровой автомат книжки | дом казино онлайн | казино триумф играть онлайн | музей игровых автоматов москва | игровые автоматы 777 играть | азарт плей казино | интернет казино онлайн рулетка | азино мобильная версия | казино онлайн игровые автоматы бесплатно без регистрации | игровые автоматы резидент бесплатно | рейтинг онлайн казино мира | казино онлайн топ | играть бесплатно в игровые автоматы гараж | куплю онлайн казино | азино777 скачать на андроид | игровые автоматы покер онлайн бесплатно | бесплатные эмуляторы игровых автоматов | онлайн казино лайв | лото маркет игровые автоматы | игровой автомат своими руками | музей игровых автоматов спб | азино три топора играть онлайн | казино в москве | проиграл все деньги в онлайн казино | игровые автоматы онлайн на виртуальные деньги |