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 играть бесплатно без регистрации алькатрас | играть бесплатно игровые автоматы лягушки | казино рояль 2006 | игра в игровые автоматы бесплатно | самое лучшее онлайн казино | бесплатное казино игровые автоматы | кармен казино | казино гранд играть бесплатно | игровые автоматы книга ра бесплатно без регистрации | демо игровые автоматы бесплатно | азино 77 | казино вулкан клуб | казино император официальный сайт | игровые автоматы играть бесплатно чукча | автошкола на азина | олигарх казино онлайн | игровые автоматы бесплатно гладиатор | пинап казино | скачать игровые автоматы бесплатно | как сорвать куш в игровых автоматах | леон казино онлайн | казино вавада официальный сайт | игровые автоматы книжки играть | как играть в азино 777 | казино вулкан старс официальный сайт | игры онлайн игровые автоматы | лицензионные онлайн казино | игровые автоматы на реальные деньги без вложений украина | зеркало азино777 | игровые автоматы играть онлайн бесплатно клубнички | схемы для игровых автоматов | работа в игровых автоматах | игровые автоматы пин ап | ограбление казино смотреть онлайн | казино вулкан 24 | игровой автомат бульдозер | купить игровой автомат бульдозер | как сделать сайт игровых автоматов | игровые автоматы онлайн адмирал | игровые автоматы играть бесплатно без регистрации прямо сейчас | реклама онлайн казино | игровые автоматы на деньги онлайн украина | казино онлайн париматч | азино777 онлайн на реальные деньги | онлайн казино франк |