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 играть | марвел казино | как выиграть машину в казино гта 5 | обмануть игровой автомат crazy monkey | азино три семерки | автоматы игровые спб | живое казино онлайн | 888 казино | казино пин ап | хочу скачать игровые автоматы | тц азино | азино777 вход | развлекательный центр игровые автоматы | музей игровых автоматов москва | игровые автоматы онлайн на реальные деньги | играть в игровые автоматы вулкан бесплатно и без регистрации | игровые автоматы в санкт петербурге | казино игры | играть онлайн игровые автоматы лягушки | улица азина | вавада казино играть | казино игровые автоматы | максбет игровые автоматы | скачать слоты игровых автоматов бесплатно | стрим казино онлайн | игровые автоматы украина пополнить с мобильного | игровые автоматы пробки играть онлайн | игровой автомат сакура | клуб казино онлайн | реклама азино три топора | как привлечь людей в зал игровых автоматов | игровые автоматы 4pda | гаминатор казино | видео про игровые автоматы | игровые автоматы с моментальным выводом денег | казино в минске | автоматы игровые книжки | игровые автоматы обезьянки |