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

Descripción del proyecto

La forma de la catálisis: arquitecturas de nanopartículas individuales tridimensionales hechas a medida

La catálisis es uno de los procesos más importantes en las reacciones químicas e industriales. Los avances en nanotecnología nos han llevado al origen de la catálisis de nanopartículas individuales. La nanoespectroscopia plasmónica de partículas individuales es la herramienta preferida para analizar las relaciones entre la estructura y la función de los catalizadores de nanopartículas metálicas individuales inmovilizadas en un sustrato. Hasta la fecha, las técnicas de procesamiento solo han dado cabida a las nanopartículas con forma de disco y la miríada de estructuras cristalinas tridimensionales posibles de nanopartículas es actualmente inaccesible. Con el apoyo de las Acciones Marie Skłodowska-Curie, el equipo del proyecto FASINA desarrollará técnicas novedosas de fabricación y síntesis para arquitecturas de nanopartículas a medida sobre superficies compatibles con una plataforma de nanoespectroscopia plasmónica. Estas podrían conducir a un cambio radical en la catálisis de nanopartículas individuales.

Objetivo

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.

Coordinador

CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA AB
Aportación neta de la UEn
€ 191 852,16
Dirección
-
412 96 GOTEBORG
Suecia

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Región
Södra Sverige Västsverige Västra Götalands län
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
€ 191 852,16