BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Vrije Universiteit Amsterdam//NONSGML v1.0//EN
NAME:Promotie N.Q. Nguyen
METHOD:PUBLISH
BEGIN:VEVENT
DTSTART:20260608T134500
DTEND:20260608T151500
DTSTAMP:20260608T134500
UID:promotie-n-q-nguyen@8F96275E-9F55-4B3F-A143-836282E12573
CREATED:20260922T030953
LOCATION:Hoofdgebouw VU, 1105, Auditorium, De Boelelaan, 1081 HV, Amsterdam
SUMMARY:Promotie N.Q. Nguyen
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: <html> <body> <p><p>Mie, my shells, and 
 I</p></p> <h3>Slimme gouddeeltjes sturen licht en chemische reacties 
 aan</h3><p>Natuurkundige Quynh Nhu Nguyen heeft een nieuwe manier ont
 wikkeld om minuscule gouddeeltjes nauwkeurig af te stemmen op hun int
 eractie met licht. De resultaten kunnen bijdragen aan efficiëntere s
 ensoren, betere zonnecellen en nieuwe vormen van lichtgestuurde chemi
 e.</p><p>Het onderzoek richtte zich op zogenoemde kern-schilnanodeelt
 jes: extreem kleine gouddeeltjes die worden bedekt met een dunne laag
  van een ander materiaal. Door de grootte, vorm en samenstelling van 
 deze deeltjes precies te controleren, blijkt het mogelijk om hun opti
 sche eigenschappen gericht aan te passen.</p><p>Nhu Nguyen ontwikkeld
 e onder meer een methode om gouddeeltjes te voorzien van een schil va
 n aluminium-gedoteerd zinkoxide. Daarbij kon zij onafhankelijk de gro
 otte van de gouden kern, de dikte van de schil en de hoeveelheid alum
 inium variëren. Hierdoor ontstond een grote mate van controle over h
 oe de deeltjes licht absorberen en verstrooien.</p><p>Daarnaast ontde
 kte Nhu Nguyen dat licht zelf gebruikt kan worden om een zilverschil 
 op gouddeeltjes te laten groeien. Daarbij bleek dat kleine bolvormige
  gouddeeltjes geabsorbeerd licht bijzonder efficiënt inzetten om che
 mische reacties aan te drijven. Bij gouddeeltjes met scherpe randen e
 n hoeken verliep de groei van zilver juist anders: daar vormde het zi
 lver zich vooral op de randen van het deeltje.</p><p>Om de processen 
 te onderzoeken maakten Nhu Nguyen de nanodeeltjes stap voor stap in v
 loeistof met colloïdale chemie. Vervolgens analyseerde zij de eigens
 chappen met spectroscopie en elektronenmicroscopie. Zo konden ze prec
 ies volgen hoe licht, vorm en materiaal samen het gedrag van de nanod
 eeltjes bepalen.</p><p>Nanomaterialen die licht efficiënt kunnen stu
 ren of versterken spelen een belangrijke rol in toekomstige technolog
 ieën. Zo kunnen ze worden ingezet in uiterst gevoelige sensoren voor
  medische diagnostiek of milieumetingen. Ook bieden ze kansen voor fo
 tonica, waarbij licht in plaats van elektriciteit wordt gebruikt voor
  informatieverwerking.</p><p>Daarnaast kan de technologie bijdragen a
 an efficiëntere zonne-energie en duurzamere chemische processen. Omd
 at de deeltjes licht gebruiken om reacties aan te drijven, ontstaat p
 erspectief op nieuwe vormen van chemie die minder energie verbruiken 
 en preciezer verlopen.</p><p>Volgens Nhu Nguyen laat het werk vooral 
 zien hoe belangrijk nanoschaalontwerp is: door materialen op atoom- e
 n nanoniveau slim op te bouwen, kunnen volledig nieuwe eigenschappen 
 ontstaan die op grotere schaal niet voorkomen.</p><p>Meer informatie 
 over het <a href="https://hdl.handle.net/1871.1/27dd3e28-0f87-4c90-a9
 11-8f056844cdf7" data-new-window="true" target="_blank" rel="noopener
  noreferrer">proefschrift</a></p> </body> </html>
DESCRIPTION: Mie, my shells, and I <h3>Slimme gouddeeltjes sturen lich
 t en chemische reacties aan</h3>Natuurkundige Quynh Nhu Nguyen heeft 
 een nieuwe manier ontwikkeld om minuscule gouddeeltjes nauwkeurig af 
 te stemmen op hun interactie met licht. De resultaten kunnen bijdrage
 n aan efficiëntere sensoren, betere zonnecellen en nieuwe vormen van
  lichtgestuurde chemie.Het onderzoek richtte zich op zogenoemde kern-
 schilnanodeeltjes: extreem kleine gouddeeltjes die worden bedekt met 
 een dunne laag van een ander materiaal. Door de grootte, vorm en same
 nstelling van deze deeltjes precies te controleren, blijkt het mogeli
 jk om hun optische eigenschappen gericht aan te passen.Nhu Nguyen ont
 wikkelde onder meer een methode om gouddeeltjes te voorzien van een s
 chil van aluminium-gedoteerd zinkoxide. Daarbij kon zij onafhankelijk
  de grootte van de gouden kern, de dikte van de schil en de hoeveelhe
 id aluminium variëren. Hierdoor ontstond een grote mate van controle
  over hoe de deeltjes licht absorberen en verstrooien.Daarnaast ontde
 kte Nhu Nguyen dat licht zelf gebruikt kan worden om een zilverschil 
 op gouddeeltjes te laten groeien. Daarbij bleek dat kleine bolvormige
  gouddeeltjes geabsorbeerd licht bijzonder efficiënt inzetten om che
 mische reacties aan te drijven. Bij gouddeeltjes met scherpe randen e
 n hoeken verliep de groei van zilver juist anders: daar vormde het zi
 lver zich vooral op de randen van het deeltje.Om de processen te onde
 rzoeken maakten Nhu Nguyen de nanodeeltjes stap voor stap in vloeisto
 f met colloïdale chemie. Vervolgens analyseerde zij de eigenschappen
  met spectroscopie en elektronenmicroscopie. Zo konden ze precies vol
 gen hoe licht, vorm en materiaal samen het gedrag van de nanodeeltjes
  bepalen.Nanomaterialen die licht efficiënt kunnen sturen of verster
 ken spelen een belangrijke rol in toekomstige technologieën. Zo kunn
 en ze worden ingezet in uiterst gevoelige sensoren voor medische diag
 nostiek of milieumetingen. Ook bieden ze kansen voor fotonica, waarbi
 j licht in plaats van elektriciteit wordt gebruikt voor informatiever
 werking.Daarnaast kan de technologie bijdragen aan efficiëntere zonn
 e-energie en duurzamere chemische processen. Omdat de deeltjes licht 
 gebruiken om reacties aan te drijven, ontstaat perspectief op nieuwe 
 vormen van chemie die minder energie verbruiken en preciezer verlopen
 .Volgens Nhu Nguyen laat het werk vooral zien hoe belangrijk nanoscha
 alontwerp is: door materialen op atoom- en nanoniveau slim op te bouw
 en, kunnen volledig nieuwe eigenschappen ontstaan die op grotere scha
 al niet voorkomen.Meer informatie over het <a href="https://hdl.handl
 e.net/1871.1/27dd3e28-0f87-4c90-a911-8f056844cdf7" data-new-window="t
 rue" target="_blank" rel="noopener noreferrer">proefschrift</a>
END:VEVENT
END:VCALENDAR
