Catalytic Conversion of Graphene into Carbon Nanotubes <i>via</i> Gold Nanoclusters at Low Temperatures

ACS Nano - Tập 6 Số 1 - Trang 501-511 - 2012
Enkeleda Dervishi1, Shawn E. Bourdo1, Joshua A. Driver1, Fumiya Watanabe1, Alexandru R. Biriş2, Anindya Ghosh3, Brian Berry3, Viney Saini1, Alexandru S. Biris1
1Nanotechnology Center, University of Arkansas at Little Rock, Little Rock, Arkansas 72204, United States
2National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies, Cluj-Napoca, Romania
3Chemistry Department, University of Arkansas at Little Rock, Little Rock, Arkansas 72204, United States

Tóm tắt

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

Iijima S., 1991, Nature, 6348, 56, 10.1038/354056a0

Novoselov K. S., 2005, Nature, 7065, 197, 10.1038/nature04233

Schedin F., 2007, Nat. Mater., 9, 652, 10.1038/nmat1967

Jung I., 2008, Nano Lett., 12, 4283, 10.1021/nl8019938

Wang X., 2008, Nano Lett., 1, 323, 10.1021/nl072838r

Rangel N. L., 2010, J. Chem. Phys., 12, 125102, 10.1063/1.3364863

Merchant C. A., 2010, Nano Lett., 8, 2915, 10.1021/nl101046t

Cao X., 2011, Small, 6, 1199, 10.1002/smll.201100071

Bai H., 2011, Adv. Mater., 3, 1089, 10.1002/adma.201003753

Muszynski R., 2008, J. Phys. Chem. C, 14, 5263, 10.1021/jp800977b

Goncalves G., 2009, Chem. Mater., 20, 4796, 10.1021/cm901052s

Lu J., 2008, ACS Nano, 9, 1825, 10.1021/nn800244k

Lee P. C., 1982, J. Phys. Chem., 17, 3391, 10.1021/j100214a025

Kumar S., 2007, Ind. Eng. Chem. Res., 10, 3128, 10.1021/ie060672j

Nikoobakht B., 2003, Chem. Mater., 10, 1957, 10.1021/cm020732l

Atwater H. A., 2010, Nat. Mater., 3, 205, 10.1038/nmat2629

Yoon W., 2010, Solar Energy Mater. Solar Cells, 2, 128, 10.1016/j.solmat.2009.08.006

Kim S., 2008, Appl. Phys. Lett., 7, 073307, 10.1063/1.2967471

Thompson D., 1998, Gold Bulletin, 4, 111, 10.1007/BF03214775

Ueda A., 1999, Gold Bull., 1, 3, 10.1007/BF03214783

Li Z., 2008, Chem. Rev., 8, 3239, 10.1021/cr068434l

Tsunoyama H., 2004, Langmuir, 26, 11293, 10.1021/la0478189

Shapiro N. D., 2010, Synlett, 5, 675

Arcadi A., 2008, Chem. Rev., 8, 3266, 10.1021/cr068435d

Gorin D. J., 2008, Chem. Rev., 8, 3351, 10.1021/cr068430g

Haruta M., 1989, J. Catal., 2, 301, 10.1016/0021-9517(89)90034-1

Haruta M., 1987, Chem. Lett., 2, 405, 10.1246/cl.1987.405

Sardar R., 2009, Langmuir, 24, 13840, 10.1021/la9019475

Stephen A., 2000, Angew. Chem., Int. Ed., 39, 2285, 10.1002/1521-3773(20000703)39:13<2285::AID-ANIE2285>3.0.CO;2-F

Fructos M. R., 2005, Angew. Chem., Int. Ed., 33, 5284, 10.1002/anie.200501056

Sromek A. W., 2005, J. Am. Chem. Soc., 127, 10500, 10.1021/ja053290y

Lian J., 2006, J. Am. Chem. Soc., 35, 11372, 10.1021/ja0643826

Schwier T., 2007, J. Am. Chem. Soc., 129, 9868, 10.1021/ja072446m

Li Z., 2007, J. Am. Chem. Soc., 40, 12058, 10.1021/ja0724137

Trost B. M., 2008, Nature, 7221, 485, 10.1038/nature07543

Prati L., 1998, J. Catal., 2, 552, 10.1006/jcat.1998.2078

Kim W. B., 2004, Science, 5688, 1280, 10.1126/science.1100860

Ghorannevis Z., 2009, Ser., 8, 595

Bhaviripudi S., 2007, J. Am. Chem. Soc., 6, 1516, 10.1021/ja0673332

Luo C., 2008, Carbon, 3, 440, 10.1016/j.carbon.2007.12.003

Tominaga M., 2004, Chem. Commun. (Cambridge), 13, 1518, 10.1039/b402984d

Sharma R., 2011, Nano Lett., 6, 2464, 10.1021/nl2009026

Ong S. E., 2008, Int. J. Nanomanuf., 2, 40, 10.1504/IJNM.2008.017837

Lin J. H., 2010, Nanoscale, 2, 2835, 10.1039/c0nr00256a

Zhang Y., 2009, Appl. Surf. Sci., 9, 5003, 10.1016/j.apsusc.2008.12.053

Takagi D., 2006, Nano Lett., 12, 2642, 10.1021/nl061797g

Kumar M., 2010, J. Nanosci. Nanotechnol., 10, 3739, 10.1166/jnn.2010.2939

Takagi D., 2009, J. Am. Chem. Soc., 131, 6922, 10.1021/ja901295j

Steiner S. A., 2009, J. Am. Chem. Soc., 131, 12144, 10.1021/ja902913r

Botti S., 2004, Chem. Phys. Lett., 400, 264, 10.1016/j.cplett.2004.10.119

Rummeli M. H., 2011, Nanoscale Res. Lett., 6, 303, 10.1186/1556-276X-6-303

Kusunoki M., 1997, Appl. Phys. Lett., 71, 2620, 10.1063/1.120158

Liu H., 2008, Appl. Phys. Express, 1, 014001, 10.1143/APEX.1.014001

Liu B., 2011, J. Am. Chem. Soc., 133, 197, 10.1021/ja107855q

Hunley D. P., 2011, ACS Nano, 5, 6403, 10.1021/nn201573m

Dervishi E., 2010, Diamond Relat. Mater., 1, 67, 10.1016/j.diamond.2009.11.009

Biris A. R., 2008, Chem. Mater., 10, 3466, 10.1021/cm703680n

Dervishi E., 2011, Chem. Phys. Lett., 4, 390, 10.1016/j.cplett.2010.11.022

Dervishi E., 2009, Chem. Mater., 22, 5491, 10.1021/cm902502c

Dervishi E., 2009, Chem. Comm, 27, 4061, 10.1039/b906323d

Dervishi E., 2009, Part. Sci. Technol., 2, 107, 10.1080/02726350902775962

Lee S., 2005, Carbon, 13, 2654, 10.1016/j.carbon.2005.05.045

Takagi D., 2008, Nano Lett., 3, 832, 10.1021/nl0728930

Little R., 2008, J Magn. Magn. Mater., 3, 540, 10.1016/j.jmmm.2007.07.031

Biris A. R., 2006, Chem. Phys. Lett., 1, 204, 10.1016/j.cplett.2006.08.007

Lin J. H., 2011, Chem. Mater., 7, 1637, 10.1021/cm103526s

Kim T., 2010, Korea-Aust. Rheol. J., 22, 205