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 вулкан делюкс | казино фреш официальный сайт | бонусы игровых автоматов | игровые автоматы играть бесплатно на планшете | казино онлайн как заработать | казино онлайн играть на деньги рубли | казино бездепозитный бонус за регистрацию | текст песни азино три топора | mighty black knight игровой автомат | москва игровые автоматы | азино авто | гаминатор казино | игры казино | доход онлайн казино | автоматы игровые | игровые автоматы бутылочки пират роджер играть бесплатно | онлайн казино лайв | как обыграть онлайн казино рулетку | онлайн казино закон | сонник игровые автоматы | казино онлайн автоматы | вулкан игровые автоматы википедия | вулкан игровые автоматы 24 | игровые автоматы бесплатно играть слоты | игровые автоматы нового поколения | эмулятор игровых автоматов скачать | можно ли выиграть в онлайн казино | демо игровые автоматы бесплатно | казино адмирал мобильная версия | скачать азино три топора | крипто казино | риобет казино зеркало | как работают игровые автоматы в казино | онлайн казино в беларуси | игровые автоматы колобок | азино777 онлайн на реальные деньги | казино без депозита | бесплатно играть в игровые автоматы | партнерка казино х | гранд казино регистрация | адмирал х казино онлайн играть |