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 играть в азино 777 | как выиграть деньги на игровых автоматах | игровые автоматы спб адреса | казино денди | как можно обыграть игровые автоматы | игровые автоматы пробки | игровые автоматы оплата с мобильного | как играть в казино | онлайн казино играть | селектор казино | казино эльдорадо бездепозитный бонус | как выиграть в игровых автоматах клубнички | стрим онлайн казино | быстро fortune слоты казино | автоматы игровые без регистрации | азино777 онлайн на реальные деньги | скачать игровой автомат гараж на андроид | игровые автоматы свиньи копилки | фруктовый коктейль игровые автоматы | игровые автоматы старого образца | эмулятор игровые автоматы | игровые автоматы на деньги на андроид | три топора казино | казино онлайн бесплатно | японские игровые автоматы москва | эмулятор игрового автомата пирамида | бесплатно играть игровые автоматы онлайн | казино фортуна | онлайн казино без вложений с выводом денег | luxorslots игровые автоматы | игровые автоматы 2013 | игровые автоматы рядом | играть в игровые автоматы без регистрации бесплатно | игровые автоматы казань | бездепозитный бонус казино 2020 с выводом за регистрацию | jurassic park игровой автомат | чемпион казино онлайн | казино без депозита бонус за регистрацию |