Geim, 2007, Nat. Mater., 6, 183, 10.1038/nmat1849
Park, 2009, Nat. Nanotechnol., 4, 217, 10.1038/nnano.2009.58
Tung, 2009, Nat. Nanotechnol., 4, 25, 10.1038/nnano.2008.329
Boehm, 2007, Carbon, 45, 1381, 10.1016/j.carbon.2006.12.016
Schafheutl, 1840, J. Prakt. Chem., 21, 129, 10.1002/prac.18400210117
Schafheutl, 1840, Phil. Mag., 16, 570
Brodie, 1859, Philos. Trans. R. Soc. London, 149, 249, 10.1098/rstl.1859.0013
Staudenmaier, 1898, Ber. Dtsch. Chem. Ges., 31, 1481, 10.1002/cber.18980310237
Hummers, 1958, J. Am. Chem. Soc., 80, 1339, 10.1021/ja01539a017
Lakshminarayanan, 2004, Carbon, 42, 2433, 10.1016/j.carbon.2004.04.040
Zhang, 2008, Surf. Interface Anal., 40, 1190, 10.1002/sia.2864
F. A. Cotton , G.Wilkinson, C. A.Murillo and M.Bochmann, Advanced Inorganic Chemistry, Wiley India, Singapore, 2004
Koch, 1982, J. Chem. Ed., 59, 973, 10.1021/ed059p973.3
Simon, 1987, Angew. Chem., Int. Ed. Engl., 26, 139, 10.1002/anie.198701391
Trömel, 1987, Angew. Chem., 99, 1037, 10.1002/ange.19870991009
Wissler, 2006, J. Power Sources, 156, 142, 10.1016/j.jpowsour.2006.02.064
USPTO, ed. T. Ishikawa, T. Kanmaru, H. Teranishi and K. Onishi, Nippon Carbon Co., Ltd., USA, 1978
Hofmann, 1939, Ber. Dtsch. Chem. Ges. B, 72, 754, 10.1002/cber.19390720417
Ruess, 1946, Monatsh. Chem., 76, 381, 10.1007/BF00898987
Mermoux, 1991, Carbon, 29, 469, 10.1016/0008-6223(91)90216-6
Dubois, 2006, J. Phys. Chem. B, 110, 11800, 10.1021/jp061291m
Scholz, 1969, Z. Anorg. Allg. Chem., 369, 327, 10.1002/zaac.19693690322
Nakajima, 1988, Carbon, 26, 357, 10.1016/0008-6223(88)90227-8
Nakajima, 1994, Carbon, 32, 469, 10.1016/0008-6223(94)90168-6
He, 1996, J. Phys. Chem., 100, 19954, 10.1021/jp961563t
Lerf, 1998, J. Phys. Chem. B, 102, 4477, 10.1021/jp9731821
Szabo, 2006, Chem. Mater., 18, 2740, 10.1021/cm060258+
Lerf, 1997, Solid State Ionics, 101–103, 857, 10.1016/S0167-2738(97)00319-6
Buchsteiner, 2006, J. Phys. Chem. B, 110, 22328, 10.1021/jp0641132
Lerf, 2006, J. Phys. Chem. Solids, 67, 1106, 10.1016/j.jpcs.2006.01.031
Boehm, 1965, Z. Anorg. Allg. Chem., 335, 74, 10.1002/zaac.19653350107
Hadzi, 1955, Faraday Trans., 51, 1514, 10.1039/TF9555101614
Rodriguez, 1986, Carbon, 24, 163, 10.1016/0008-6223(86)90112-0
He, 1998, Chem. Phys. Lett., 287, 53, 10.1016/S0009-2614(98)00144-4
Hofmann, 1934, Justus Liebigs Ann. Chem., 510, 1, 10.1002/jlac.19345100102
Cai, 2008, Science, 321, 1815, 10.1126/science.1162369
Gao, 2009, Nat. Chem., 1, 403, 10.1038/nchem.281
Szabo, 2005, Carbon, 43, 3186, 10.1016/j.carbon.2005.07.013
Szabo, 2006, Carbon, 44, 537, 10.1016/j.carbon.2005.08.005
Boukhvalov, 2008, J. Am. Chem. Soc., 130, 10697, 10.1021/ja8021686
Paredes, 2008, Langmuir, 24, 10560, 10.1021/la801744a
Becerril, 2008, ACS Nano, 2, 463, 10.1021/nn700375n
Gomez-Navarro, 2007, Nano Lett., 7, 3499, 10.1021/nl072090c
Stankovich, 2006, Nature, 442, 282, 10.1038/nature04969
Li, 2009, J. Am. Chem. Soc., 131, 6320, 10.1021/ja8094729
Zhang, 2009, Carbon, 47, 3365, 10.1016/j.carbon.2009.07.045
Si, 2008, Nano Lett., 8, 1679, 10.1021/nl080604h
Stankovich, 2007, Carbon, 45, 1558, 10.1016/j.carbon.2007.02.034
Novoselov, 2004, Science, 306, 666, 10.1126/science.1102896
F. A. Carey and R. J.Sundberg, in Advanced Organic Chemistry Part B: Reactions and Synthesis, Springer, New York, 2007, pp. 367–471
Brunauer, 1938, J. Am. Chem. Soc., 60, 309, 10.1021/ja01269a023
Das, 2008, Bull. Mater. Sci., 31, 579, 10.1007/s12034-008-0090-5
Warner, 2009, Nat. Nanotechnol., 4, 500, 10.1038/nnano.2009.194
Chae, 2004, Nature, 427, 523, 10.1038/nature02311
Shin, 2009, Adv. Funct. Mater., 19, 1987, 10.1002/adfm.200900167
Kanh, 2007, Nat. Nanotechnol., 2, 230, 10.1038/nnano.2007.77
Wang, 2008, J. Phys. Chem. C, 112, 8192, 10.1021/jp710931h
Wu, 2009, Carbon, 47, 493, 10.1016/j.carbon.2008.10.031
Fan, 2008, Adv. Mater., 20, 4490, 10.1002/adma.200801306
Boehm, 1962, Z. Anorg. Allg. Chem., 316, 119, 10.1002/zaac.19623160303
McAllister, 2007, Chem. Mater., 19, 4396, 10.1021/cm0630800
Schniepp, 2006, J. Phys. Chem. B, 110, 8535, 10.1021/jp060936f
Kudin, 2008, Nano Lett., 8, 36, 10.1021/nl071822y
Park, 2009, J. Phys. Chem. C, 113, 15801, 10.1021/jp907613s
Park, 2008, ACS Nano, 2, 572, 10.1021/nn700349a
Robinson, 2008, Nano Lett., 8, 3441, 10.1021/nl8023092
Sundaram, 2008, Adv. Mater., 20, 3050, 10.1002/adma.200800198
Zhou, 2009, Chem.–Eur. J., 15, 6116, 10.1002/chem.200900596
Niyogi, 2006, J. Am. Chem. Soc., 128, 7720, 10.1021/ja060680r
Xu, 2009, Adv. Mater., 21, 1
Liu, 2009, J. Phys. Chem. B, 113, 9681, 10.1021/jp9004357
Zhang, 2009, Carbon, 47, 334, 10.1016/j.carbon.2008.10.018
Liu, 2008, J. Am. Chem. Soc., 130, 10876, 10.1021/ja803688x
Veca, 2009, Chem. Commun., 2565, 10.1039/b900590k
Mohanty, 2008, Nano Lett., 8, 4469, 10.1021/nl802412n
Yang, 2009, Langmuir, 25, 11808, 10.1021/la901441p
Fang, 2009, J. Mater. Chem., 19, 7098, 10.1039/b908220d
Lee, 2009, Macromol. Rapid Commun., 10.1002/marc.200900641
Stankovich, 2006, Carbon, 44, 3342, 10.1016/j.carbon.2006.06.004
Wang, 2008, Adv. Mater., 20, 3440, 10.1002/adma.200800279
Yang, 2009, Chem. Commun., 3880, 10.1039/b905085j
Yang, 2009, J. Mater. Chem., 19, 4632, 10.1039/b901421g
Lu, 2009, Angew. Chem., Int. Ed., 48, 4785, 10.1002/anie.200901479
Yang, 2008, J. Phys. Chem. C, 112, 17554, 10.1021/jp806751k
Stankovich, 2006, J. Mater. Chem., 16, 155, 10.1039/B512799H
Bai, 2009, Chem. Commun., 1667, 10.1039/b821805f
Zu, 2009, J. Phys. Chem. C, 113, 13651, 10.1021/jp9035887
Hao, 2008, Chem. Commun., 6576, 10.1039/b816971c
Xu, 2008, J. Am. Chem. Soc., 130, 5856, 10.1021/ja800745y
Su, 2009, Adv. Mater., 21, 3191, 10.1002/adma.200803808
Lomeda, 2008, J. Am. Chem. Soc., 130, 16201, 10.1021/ja806499w