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.

 

пари матч казино | букмекерские конторы с игровыми автоматами | как зарегистрироваться в онлайн казино | детская поликлиника азино | казино фильм смотреть онлайн бесплатно | гаминатор казино слоты игровые автоматы бесплатные | играть онлайн казино три топора | игровые автоматы thunderkick | азино 777 текст | казино вулкан старс | фонбет казино онлайн | бизнес план детские игровые автоматы | игровые автоматы пирамида онлайн бесплатно | старые игровые автоматы онлайн бесплатно | азино гуф | азино777 играть онлайн бесплатно | пополнение игровых автоматов | играть игровые автоматы на деньги вулкан | играть бесплатно в игровые автоматы | игровой автомат around the world | интернет казино игровые автоматы вулкан | тц с игровыми автоматами | автоматы игровые играть | марафон казино | реклама казино | казино монте карло | какие игровые автоматы онлайн лучше | азино 777 отзывы | казино admiral x | рейтинг интернет казино онлайн | играть в онлайн казино с бездепозитным бонусом | онлайн казино 777 original | эмулятор игрового автомата | как обыграть онлайн казино | топ казино | аплей казино | азино777 официальный сайт вход | играть казино онлайн бесплатно | фон казино | игровые автоматы win win | играть в игровые автоматы без регистрации бесплатно | играть в старые игровые автоматы бесплатно | азино три семерки | аренда игровых автоматов спб |