Pure Appl. Chem., 2010, Vol. 82, No. 11, pp. 2097-2109
http://dx.doi.org/10.1351/PAC-CON-09-12-08
Published online 2010-08-06
Inorganically filled carbon nanotubes: Synthesis and properties
References
- 1a. S. . Nature 354, 56 (1991). (http://dx.doi.org/10.1038/354056a0)
 - 1b. C. N. R. Rao, A. Govindaraj. In Nanotubes and Nanowires, The Royal Society of Chemistry, London (2005).
 - 2. M. Dresselhaus, G. Dresselhaus, P. Avouris. In Carbon Nanotubes: Synthesis, Properties and Applications, Springer-Verlag, Berlin (2001).
 - 3. N. , C. A. McGowan. Chem. Soc. Rev. 32, 96 (2003). (http://dx.doi.org/10.1039/b206919a)
 - 3b. J. , C. Timchalk, Y. Lin. Environ. Sci. Technol. 42, 2688 (2008). (http://dx.doi.org/10.1021/es702335y)
 - 3c. A. , Y. Lu, K. Bradley, G. Grüner. Nano Lett. 4, 1587 (2004). (http://dx.doi.org/10.1021/nl049337f)
 - 4a. J. , A. I. Kirkland, J. L. Hutchinson, M. L. H. Green. Chem. Commun. 1319 (2002). (http://dx.doi.org/10.1039/b200537a)
 - 4b. M. , E. Flahaut, J.-P. Cleuziou. J. Mater. Res. 21, 2774 (2006). (http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2006.0366)
 - 5. R. , J. Sloan, A. I. Kirkland, R. R. Meyer, P. J. D. Lindan, G. Lin, M. L. H. Green, A. Vlandas, J. L. Hutchison, J. Harding. Phys. Rev. Lett. 96, 215501 (2006). (http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.96.215501)
 - 6a. P. M. , S. Iijima. Nature 361, 333 (1993). (http://dx.doi.org/10.1038/361333a0)
 - 6b. H. , Y. Kong, D. Cui, C. S. Ozkan. Nano Lett. 3, 471 (2003). (http://dx.doi.org/10.1021/nl025967a)
 - 7. P. M. F. J. , J. Sloan, J. L. Hutchison, M. L. H. Green. Chem. Commun. 2276 (2003). (http://dx.doi.org/10.1039/b306352f)
 - 8a. U. K. , Y. Bando, J. Zhan, P. M. F. J. Costa, X. Fang, D. Golberg. Adv. Mater. 20, 810 (2008). (http://dx.doi.org/10.1002/adma.200701761)
 - 8b. U. K. , Y. Bando, L. Bourgeois, X. Fang, P. M. F. J. Costa, J. Zhan, D. Golberg. J. Mater. Chem. 19, 4414 (2009). (http://dx.doi.org/10.1039/b903791h)
 - 8c. U. K. , Y. Bando, X. Fang, J. Zhan, D. Golberg. ACS Nano 2, 1015 (2008). (http://dx.doi.org/10.1021/nn800013b)
 - 9. G. , U. K. Gautam, A. D. Thakur, K. Hirata, Y. Bando, T. Nakayama. Appl. Phys. Lett. 94, 053108 (2009). (http://dx.doi.org/10.1063/1.3072359)
 - 10a. T. K. , W. Park, W. Tong, M. M. Kyi, B. K. Wagner, C. J. Summers. J. Appl. Phys. 81, 2803 (1997). (http://dx.doi.org/10.1063/1.363937)
 - 10b. X. , Y. Bando, M. Liao, U. K. Gautam, C. Zhi, B. Dierre, B. Liu, T. Zhai, T. Sekiguchi, Y. Koide, D. Golberg. Adv. Mater. 21, 2034 (2009). (http://dx.doi.org/10.1002/adma.200802441)
 - 11. D. D. D. , S. T. Lee, P. Mueller, S. F. Alvarado. Nano Lett. 6, 926 (2006). (http://dx.doi.org/10.1021/nl052507j)
 - 12. A. , N. Shepherd, W. Glass, D. DeVito, M. Davidson, P. H. Holloway. J. Appl. Phys. 94, 3147 (2003). (http://dx.doi.org/10.1063/1.1597956)
 - 13. D. F. , Y. Ding, Z. L. Wang. J. Am. Chem. Soc. 126, 14372 (2004). (http://dx.doi.org/10.1021/ja0451057)
 - 14. J. , Y. Bando, J. Hu, Y. Li, D. Golberg. Chem. Mater. 16, 5158 (2004). (http://dx.doi.org/10.1021/cm048909u)
 - 15. J. , Y. Bando, J. Zhan, C. Zhi, D. Golberg. Nano Lett. 6, 1136 (2006). (http://dx.doi.org/10.1021/nl060245v)
 - 16. L. W. , Y. Bando, Y. C. Zhu, M. S. Li. Appl. Phys. Lett. 84, 5314 (2004). (http://dx.doi.org/10.1063/1.1766079)
 - 17. J. , Y. Bando, J. Hu, D. Golberg, H. Nakanishi. J. Phys. Chem. B 109, 11580 (2005). (http://dx.doi.org/10.1021/jp050826t)
 - 18a. J. , Y. Bando, J. Zhan, C. Li, D. Golberg. Adv. Mater. 19, 1342 (2007). (http://dx.doi.org/10.1002/adma.200602182)
 - 18b. Y. , Y. Bando, D. Golberg. Adv. Mater. 16, 93 (2004). (http://dx.doi.org/10.1002/adma.200306117)
 - 19. Y. , Y. Band. Nature 415, 599 (2002). (http://dx.doi.org/10.1038/415599a)
 - 20a. P. S. , S. V. Tovstonog, D. Golberg, J. Zhan, Y. Ishikawa, M. Shiozawa, H. Nakanishi, K. Nakata, Y. Bando. Small 1, 1088 (2005). (http://dx.doi.org/10.1002/smll.200500154)
 - 20b. J. , Y. Bando, J. Hu, D. Golberg, H. Nakanishi. J. Phys. Chem. B 109, 11580 (2005). (http://dx.doi.org/10.1021/jp050826t)
 - 21a. A. , E. O. Kirkendall. Trans. AIME 171, 130 (1947).
 - 21b. Y. , R. M. Rioux, C. K. Erdonmez, S. Hughes, G. A. Somorjai, A. P. Alivisatos. Science 304, 711 (2004). (http://dx.doi.org/10.1126/science.1096566)
 - 21c. H. , M. Knez, R. Scholz, K. Nielsch, E. Pippel, D. Hesse, M. Zacharias, U. Gösele. Nat. Mater. 5, 627 (2006). (http://dx.doi.org/10.1038/nmat1673)
 - 22a. B. G. Yacobi, D. B. Holt. In Cathodoluminescence Microscopy of Inorganic Solids, Plenum Press, New York (1990).
 - 22b. X. L. , B. Dierre, J. B. Wang, B. P. Zhang, T. Sekiguchi. J. Nanosci. Nanotechnol. 7, 3323 (2007). (http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2007.661)
 - 23. B. , X. L. Yuan, N. Hirosaki, T. Kimura, R. J. Xie, T. Sekiguchi. J. Mater. Res. 23, 1701 (2008). (http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2008.0208)
 - 24. B. , X. L. Yuan, K. Inoue, N. Hirosaki, R. J. Xie, T. Sekiguchi. J. Am. Ceram. Soc. 92, 1272 (2009). (http://dx.doi.org/10.1111/j.1551-2916.2009.03048.x)
 - 25. X. S. , U. K. Gautam, Y. Bando, B. Dierre, T. Sekiguchi, D. Golberg. J. Phys Chem. C 112, 4735 (2008). (http://dx.doi.org/10.1021/jp711498m)
 - 26a. J. J. , J. E. Nicholls. J. Phys. C: Solid State Phys. 12, 3329 (1979). (http://dx.doi.org/10.1088/0022-3719/12/16/020)
 - 26b. Y. Otomo, H. Kusumoto. Proc. Int. Conf. on Luminescence, Budapest (1966).
 - 27a. D. , D. Schwen, S. Müller, C. Borchers, C. J. Ronning. J. Vac. Sci. Technol. A 24, 1356 (2006). (http://dx.doi.org/10.1116/1.2167078)
 - 27b. D. , M. Olschewski, K. Sattler. J. Appl. Phys. 84, 2841 (1998). (http://dx.doi.org/10.1063/1.368425)
 - 28. B. , X. L. Yuan, N. Ohashi, T. Sekiguchi. J. Appl. Phys. 103, 083551 (2008). (http://dx.doi.org/10.1063/1.2904858)
 - 29. H. C. . Phys. Status Solidi C 1, 2354 (2004). (http://dx.doi.org/10.1002/pssc.200404814)
 - 30. B. L. , P. H. Holloway. Chem. Rev. 104, 5783 (2004). (http://dx.doi.org/10.1021/cr020351r)
 - 31. D. , P. Keblinski, S. Nayak, P. M. Ajayan. J. Nanosci. Nanotechnol. 2, 503 (2002). (http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2002.132)
 - 32. H. , R. Phillips, B. Ni, Y. Hu, S. B. Sinnott, P. T. Mikulski, J. A. Harrison. J. Nanosci. Nanotechnol. 5, 536 (2005). (http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2005.081)
 - 33. P. , Z. L. Wang, D. Ugarte, W. A. de Heer. Science 283, 1513 (1999). (http://dx.doi.org/10.1126/science.283.5407.1513)
 - 34. P. M. F. J. , P. B. Cachim, U. K. Gautam, Y. Bando, D. Golberg. Mater. Sci. Forum. 636–637, 665 (2010). (http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.636-637.665)
 - 35. A. , D. Karlen, C. Rusu, K. Svensson, H. Olin, P. Enoksson. J. Microelectromech. Syst. 17, 328 (2008). (http://dx.doi.org/10.1109/JMEMS.2007.912714)
 - 36. D. , P. M. F. J. Costa, O. Lourie, M. Mitome, X. Bai, K. Kurashima, C. Zhi, C. Tang, Y. Bando. Nano Lett. 7, 2146 (2007). (http://dx.doi.org/10.1021/nl070863r)
 - 37. P. M. F. J. , U. K. Gautam, M. Wang, Y. Bando, D. Golberg. Carbon 47, 541 (2009). (http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2008.11.031)
 - 38. P. M. F. J. , P. B. Cachim, U. K. Gautam, Y. Bando, D. Golberg. Nanotechnology 20, 405706 (2009). (http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/20/40/405706)
 - 39. P. M. F. J. , P. B. Cachim, U. K. Gautam, Y. Bando, D. Golberg. Nanotechnology 20, 405707 (2009). (http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/20/40/405707)
 
