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Fabrication and Synthesis of Noble Metal Nanoparticle Arrays for Single Particle Catalysis

Projektbeschreibung

Katalyse gut in Form: Maßgeschneiderte dreidimensionale Einzelnanopartikelarchitekturen

Die Katalyse gilt unter den für die Industrie relevanten chemischen Reaktionen als einer der wichtigsten Prozesse. Die Fortschritte der Nanotechnologie haben uns an die Schwelle der Einzelnanopartikelkatalyse gebracht. Die plasmonische Einzelpartikelnanospektroskopie ist das Mittel der Wahl, um die Struktur-Funktions-Beziehungen bei auf einem Substrat immobilisierten Einzelmetallnanopartikel-Katalysatoren zu bewerten. Die Verarbeitungsverfahren ließen bisher nur scheibenförmige Nanopartikel zu; unzählige mögliche dreidimensionale Nanopartikelkristallstrukturen sind gegenwärtig nicht realisierbar. Das Projekt FASINA wird mit Unterstützung der Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen neuartige Herstellungs- und Syntheseverfahren für maßgeschneiderte Nanopartikelarchitekturen auf Oberflächen entwickeln, die mit einer plasmonischen Nanospektroskopieplattform kompatibel sind. Sie könnten die Einzelnanopartikelkatalyse grundlegend verändern.

Ziel

Single particle plasmonic nanospectroscopy is a powerful and at the same time relatively easy-to-implement research method that allows monitoring of changes in the structure and properties of substrate-immobilized metal nanoparticles in real time and in situ conditions with only few restrictions in terms of surrounding medium, temperature and pressure. In the context of single particle catalysis, it has been successful used to study the impact of particle size and structure in catalytic processes on single nanoparticles. However, all the studies carried out so far have used lithographically-defined polycrystalline disk-like nanoparticles. In other words, thermodynamic and kinetic investigations on shape-selected single-crystal nanoparticles with well-defined architectures are completely lacking because none of the lithographic techniques uses to fabricate supported nanoparticles have the morphological control achieved in colloidal synthesis. Therefore, the aim of this project is to develop novel methodologies for achieving the fabrication/synthesis of shape-selected nanoparticle arrays on surfaces compatible with a plasmonic nanospectroscopy platform to apply it in the quest of deriving catalytic structure-function correlations at the single nanoparticle level. Assessing the state, activity, and selectivity of individual nanoparticles at atomic level has significant potential to contribute to the development of more efficient nanomaterials.

Koordinator

CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA AB
Netto-EU-Beitrag
€ 191 852,16
Adresse
-
412 96 GOTEBORG
Schweden

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Region
Södra Sverige Västsverige Västra Götalands län
Aktivitätstyp
Higher or Secondary Education Establishments
Links
Gesamtkosten
€ 191 852,16