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.

 

maxbet казино | казино адмирал 777 бездепозитный бонус | игровые автоматы екатеринбург | как обмануть игровые автоматы с помощью телефона | бесплатно играть игровые автоматы без регистрации | лучшие европейские онлайн казино | игровые автоматы gmslots | онлайн казино luxorslots | игровой автомат urartu | три топора азино | казино вулкан на деньги | игровые автоматы гаминатор | казино вулкан удачи официальный сайт | игровые автоматы адмирал играть бесплатно онлайн | казино онлайн мобильная версия | казино онлайн играть бесплатно | игровые автоматы для торговых центров | рейтинг онлайн казино | проверенные казино онлайн отзывы | казино онлайн вулкан 24 | топ лучших онлайн казино | лото маркет игровые автоматы | игровые автоматы с выводом денег на андроид | игровые автоматы пин ап | игровые автоматы европа | игровые автоматы вулкан играть | онлайн казино адмирал игровые автоматы | онлайн кинг казино | онлайн казино с живым дилером | казино фреш | лучшие европейские онлайн казино | как выиграть в игровом автомате bulldozer | играть в игровые автоматы бесплатно и без регистрации 777 | онлайн казино вулкан делюкс | игровые автоматы с выводом денег на андроид | онлайн казино чемпион | игровой автомат robin hood | азина 22 2 | зоны казино в россии | игровые автоматы клубнички играть онлайн | советские игровые автоматы | онлайн игровые автоматы на реальные деньги | игровые автоматы гараж |