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.

 

как выигрывать в онлайн казино | музей игровых автоматов в москве | trade box игровые автоматы как обмануть | игровые автоматы казино | казино вулкан удачи | игровые автоматы андроид на реальные деньги | azartmania игровые автоматы | играть казино онлайн на деньги | казино онлайн без первого депозита | играть в онлайн казино | онлайн казино 888 | игровые автоматы украина пополнить с мобильного | игровой автомат алладин | резидент игровые автоматы | казино деньги за регистрацию | онлайн казино играть | самые известные онлайн казино | игровые автоматы играть бесплатно скачать | казино гаминатор | игровые автоматы где дают деньги за регистрацию | как сделать сайт игровых автоматов | бездепозитные казино | казино онлайн россии | казино онлайн мобильная версия | казино играть бесплатно | игровые автоматы fruit cocktail скачать бесплатно | аплай казино | игровые автоматы казино | казино покер | скачать игровые автоматы на андроид на реальные деньги | латвийские онлайн казино | играть онлайн казино три топора | азино реклама | кран машина игровой автомат для вытягивания игрушек | игровые автоматы скачать бесплатно на компьютер | игровые автоматы бесплатно гладиатор |