Pure Appl. Chem., 2009, Vol. 81, No. 12, pp. 2355-2367
http://dx.doi.org/10.1351/PAC-CON-08-11-24
Published online 2009-11-29
Controlled growth of BaMoO4 hierarchical superstructures in functionalized ionic liquids
References
- 1. S. J. , Y. C. Liu, C. L. Shao, R. Mu, Y. M. Lu, J. Y. Zhang, D. Z. Shen, X. W. Fan. Adv. Mater. 17, 586 (2005). (http://dx.doi.org/10.1002/adma.200401263)
- 2. A. K. , T. Ahmad, S. Vaidya, J. Ahmed. Pure Appl. Chem. 80, 2451 (2008). (http://dx.doi.org/10.1351/pac200880112451)
- 3. Q. , S. Wang, N. Q. Jia, L. Liu, J. J. Yang, Z. Y. Jiang. Mater. Lett. 60, 3789 (2006). (http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2006.03.115)
- 4. F. , S. Kwan, J. Akana, P. D. Yang. J. Am. Chem. Soc. 123, 4360 (2001). (http://dx.doi.org/10.1021/ja0059138)
- 5. H. B. , P. S. Liu, W. P. Cai, X. L. Cao, S. K. Yang. Cryst. Growth Des. 7, 1092 (2007). (http://dx.doi.org/10.1021/cg0607147)
- 6. Z. C. , C. Pan, Z. Y. Yao, Q. R. Zhao, Y. Xie. Cryst. Growth Des. 6, 1717 (2006). (http://dx.doi.org/10.1021/cg0600501)
- 7. X. Y. , X. Wang, Z. H. Wang, X. G. Yang, Y. T. Qian. Cryst. Growth Des. 5, 347 (2005). (http://dx.doi.org/10.1021/cg0498599)
- 8. G. J. , M. K. Lü, Z. L. Xiu, S. F. Wang, H. P. Zhang, Y. Y. Zhou, S. M. Wang. J. Phys. Chem. B 110, 6543 (2006). (http://dx.doi.org/10.1021/jp0549881)
- 9. P. . Cryst. Growth Des. 7, 794 (2007). (http://dx.doi.org/10.1021/cg060893s)
- 10. S. M. , Y. W. Jun, S. N. Cho, J. W. Cheon. J. Am. Chem. Soc. 124, 11244 (2002). (http://dx.doi.org/10.1021/ja026805j)
- 11. E. J. H. , C. Ribeiro, E. Longo, E. R. Leite. J. Phys. Chem. B 109, 20842 (2005). (http://dx.doi.org/10.1021/jp0532115)
- 12. Y. , Q. S. Zhu, H. G. Zhang. Chem. Commun. 5231 (2005). (http://dx.doi.org/10.1039/b508807k)
- 13. Y. , Y. S. Wang, D. Q. Chen, F. Bao. J. Phys. Chem. B 109, 794 (2005). (http://dx.doi.org/10.1021/jp0460240)
- 14. Q. Y. , F. Gao, S. Komarneni. J. Am. Chem. Soc. 126, 54 (2004). (http://dx.doi.org/10.1021/ja0386389)
- 15. Q. , X. F. Qian, H. L. Cao, W. M. Du, X. D. Ma, M. S. Mo. J. Phys. Chem. B 110, 19295 (2006). (http://dx.doi.org/10.1021/jp0634205)
- 16. M. , D. B. Kuang, B. Smarsly, Y. Zhou. Angew. Chem., Int. Ed. 43, 4988 (2004). (http://dx.doi.org/10.1002/anie.200460091)
- 17. H. , K. Naka, Y. Chujo. J. Am. Chem. Soc. 126, 3026 (2004). (http://dx.doi.org/10.1021/ja039895g)
- 18. Z. H. , Z. M. Liu, J. L. Zhang, B. X. Han, J. M. Du, Y. N. Gao, T. Jiang. J. Phys. Chem. B 109, 14445 (2005). (http://dx.doi.org/10.1021/jp0520998)
- 19. Y. , H. Yang. J. Am. Chem. Soc. 127, 5316 (2005). (http://dx.doi.org/10.1021/ja043625w)
- 20. H. G. , J. F. Huang, Z. W. Pan, S. Dai. Chem. Mater. 18, 4473 (2006). (http://dx.doi.org/10.1021/cm060472y)
- 21. K. , H. Choi, D. D. Dionysiou. Chem. Commun. 2000 (2004). (http://dx.doi.org/10.1039/b406040g)
- 22. Y. , Y. J. Zhu. J. Phys. Chem. B 109, 4361 (2005). (http://dx.doi.org/10.1021/jp044350+)
- 23. J. , S. H. Yu, W. T. Yao, H. Ge, G. Z. Zhang. Chem. Mater. 17, 6094 (2005). (http://dx.doi.org/10.1021/cm051632t)
- 24. W. W. , Y. J. Zhu. Cryst. Growth Des. 5, 505 (2005). (http://dx.doi.org/10.1021/cg0497546)
- 25. A. P. A. , D. M. A. D. Melo, E. Longo, C. A. Paskocimas, P. S. Pizani, E. R. Leite. J. Solid State Chem. 178, 2346 (2005). (http://dx.doi.org/10.1016/j.jssc.2005.05.024)
- 26. W. S. , M. Yoshimura. Solid State Ionics 100, 143 (1997). (http://dx.doi.org/10.1016/S0167-2738(97)00339-1)
- 27. C. , E. H. Shen, E. B. Wang, Z. H. Kang, L. Gao. C. W. Hu, L. Xu. Mater. Chem. Phys. 96, 240 (2006). (http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2005.06.061)
- 28. P. , G. Q. Yao, J. H. Lin. Inorg. Chem. Commun. 7, 389 (2004). (http://dx.doi.org/10.1016/j.inoche.2003.12.021)
- 29. Y. , S. H. Yu, C. Liu, Z. A. Zang. Chem.—Eur. J. 13, 746 (2007). (http://dx.doi.org/10.1002/chem.200601426)
- 30. Z. H. , J. M. Du, J. L. Zhang, T. C. Mu, Y. N. Gao, B. X. Han, J. Chen, J. W. Chen. Mater. Lett. 59, 64 (2005). (http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2004.09.017)
- 31. A. P. D. A. , D. M. A. D. Melo, C. A. Paskocimas, P. S. Pizani, M. R. Joya, E. R. Leite, E. Longo. J. Solid State Chem. 179, 671 (2006).
- 32. H. T. , L. M. Qi, J. M. Ma, N. Z. Wu. Adv. Funct. Mater. 15, 442 (2005). (http://dx.doi.org/10.1002/adfm.200400242)
- 33. H. T. , X. H. Wang, N. N. Zhao, L. M. Qi, J. M. Ma. J. Phys. Chem. B 110, 748 (2006). (http://dx.doi.org/10.1021/jp0545694)
- 34. Z. J. , H. M. Li, H. M. Shu, K. Wang, J. X. Xia, Y. S. Yan. Cryst. Growth Des. 8, 2275 (2008). (http://dx.doi.org/10.1021/cg700967y)
- 35. Z. J. , H. M. Li, H. M. Shu, K. Wang, J. X. Xia, Y. S. Yan. Mater. Chem. Phys. 110, 17 (2008). (http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2008.01.012)
- 36. Y. , Y. J. Zhu, G. F. Cheng. Cryst. Growth Des. 6, 2174 (2006). (http://dx.doi.org/10.1021/cg060219a)
- 37. Z. F. , T. J. Geldbach, D. B. Zhao, P. J. Dyson. Chem.—Eur. J. 12, 2122 (2006). (http://dx.doi.org/10.1002/chem.200500581)
- 38. P. , A. P. Dias, N. Papageorgiou, K. Kalyanasundaram, M. Grätzel. Inorg. Chem. 35, 1168 (1996). (http://dx.doi.org/10.1021/ic951325x)
