Pure Appl. Chem., 2010, Vol. 82, No. 11, pp. 2075-2095
http://dx.doi.org/10.1351/PAC-CON-09-11-08
Published online 2010-08-11
Pulsed electrodeposition and unique properties of one-dimensional Bi-based nanostructures in porous alumina membranes
References
- 1. Z. B. Appl. Phys. Lett. 73, 1589 (1998). ( , X. Z. Sun, M. S. Dresselhaus, J. Y. Ying. http://dx.doi.org/10.1063/1.122213)
- 2. L. D. Phys. Rev. B 47, 12727 (1993). ( , M. S. Dresselhaus. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.47.12727)
- 3. Y. M. Appl. Phys. Lett. 81, 2403 (2002). ( , O. Rabin, S. B. Cronin, J. Y. Ying. http://dx.doi.org/10.1063/1.1503873)
- 4. M. S. Adv. Mater. 19, 1043 (2007). ( , G. Chen, M. Y. Tang, R. Yang, H. Lee, D. Wang, Z. Ren, P. Gogna. http://dx.doi.org/10.1002/adma.200600527)
- 5. D. S. J. Phys. Chem. B 104, 5061 (2000). ( , X. S. Shi, G. L Guo, L. L. Gui, Y. Q. Tang. http://dx.doi.org/10.1021/jp9930402)
- 6. Q. J. Phys. Chem. B 107, 8294 (2003). ( , L. Zhang, J. Zhu. http://dx.doi.org/10.1021/jp035063t)
- 7. W. Y. Adv. Funct. Mater. 15, 851 (2005). ( , L. N. Xu, J. Chen. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.200400429)
- 8. Y. G. Adv. Funct. Mater. 15, 196 (2005). ( , J. S. Hu, H. P. Liang, L. J. Wan, C. L. Bai. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.200305098)
- 9. Y. G. J. Phys. Chem. B 107, 5441 (2003). ( , L. J. Wan, C. L. Bai. http://dx.doi.org/10.1021/jp034184q)
- 10. T. Nanotechnology 15, 1479 (2005). ( , S. G. Yang, L. S. Huang, B. X. Gu, Y. W. Du. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/15/11/018)
- 11. N. Pure Appl. Chem. 80, 2283 (2008). ( , L. Fu, L. Yang, T. Zhang, G. Wang, Y. Wu, T. v. Ree. http://dx.doi.org/10.1351/pac200880112283)
- 12. N. Chem. Mater. 20, 2612 (2008). ( , G. Wang, Y. Huang, B. Wang, B. Yao, Y. Wu. http://dx.doi.org/10.1021/cm703353y)
- 13. H. Q. Chem. Commun. 3786 (2009). ( , G. H. Li, L. C. Jia, L. Li, G. Z. Wang. http://dx.doi.org/10.1039/b906787f)
- 14. H. Q. Appl. Phys. Lett. 93, 153110-1 (2009). ( , G. H. Li, L. C. Jia, G. Z. Wang, L. Li. http://dx.doi.org/10.1063/1.2951609)
- 15. H. Q. J. Phys. Chem. C 111, 14307 (2007). ( , G. Z. Wang, L. C. Jia, C. J. Tang, G. H. Li. http://dx.doi.org/10.1021/jp074783n)
- 16. X. S. Small 1, 422 (2005). ( , C. H. Ye, L. D. Zhang, J. X. Zhang, J. W. Zhao, P. Yan. http://dx.doi.org/10.1002/smll.200400087)
- 17. T. Y. ACS Nano 3, 949 (2009). ( , X. S. Fang, Y. Bando, Q. Liao, X. J. Xu, H. B. Zeng, Y. Ma, J. N. Yao, D. Golberg. http://dx.doi.org/10.1021/nn800895k)
- 18. C. G. J. Mater. Chem. 13, 1743 (2003). ( , G. W. Jiang, W. F. Liu, W. L. Cai, L. Z. Yao, Z. Yao, X. G. Li. http://dx.doi.org/10.1039/b302303f)
- 19. G. J. Phys. Chem. B 109, 16219 (2005). ( , M. K. Sunkara. http://dx.doi.org/10.1021/jp0529873)
- 20. J. Phys. Rev. B 58, R 10091 (1998). ( , C. M. Thrush, Z. Zhang, X. Sun, M. S. Dresselhaus, J. Y. Ying, D. T. Morelli. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.58.R10091)
- 21. L. Chem. Phys. Lett. 378, 244 (2003). ( , Y. Zhang, G. H. Li, L. D. Zhang. http://dx.doi.org/10.1016/S0009-2614(03)01264-8)
- 22. L. Mater. Lett. 59, 1223 (2005). ( , Y. Zhang, G. H. Li, X. W. Wang, L. D. Zhang. http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2004.12.032)
- 23. L. Appl. Phys. Lett. 87, 031912 (2005). ( , Y. Zhang, Y. W. Yang, X. H. Huang, G. H. Li, L. D. Zhang. http://dx.doi.org/10.1063/1.2000327)
- 24. Y. D. J. Am. Chem. Soc. 123, 9904 (2001). ( , J. W. Wang, Z. X. Deng, Y. Y. Wu, X. M. Sun, D. P. Yu, P. D. Yang. http://dx.doi.org/10.1021/ja016435j)
- 25. X. Y. Chem. Phys. Lett. 374, 348 (2003). ( , J. H. Zeng, S. Y. Zhang, R. B. Zheng, X. M. Liu, Y. T. Qian. http://dx.doi.org/10.1016/S0009-2614(03)00730-9)
- 26. L. Appl. Phys. Lett. 88, 103119 (2006). ( , Y. W. Yang, X. H. Huang, G. H. Li, R. Ang, L. D. Zhang. http://dx.doi.org/10.1063/1.2184990)
- 27. J. P. J. Phys. C 5, 3061 (1972). ( , J. P. Issi. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3719/5/21/011)
- 28. Y. Nanotechnology 16, 2096 (2005). ( , L. Li, G. H. Li. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/16/10/020)
- 29. Y. Phys. Rev. B 73, 113403 (2006). ( , L. Li, G. H. Li, L. D. Zhang. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.73.113403)
- 30. L. J. Phys. Chem. B 108, 19380 (2004). ( , G. H. Li, Y. Zhang, Y. W. Yang, L. D. Zhang. http://dx.doi.org/10.1021/jp046959g)
- 31. L. Nanotechnology 17, 1706 (2006). ( , Y. W. Yang, X. H. Huang, G. H. Li, L. D. Zhang. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/17/6/027)
- 32. R. Nature 413, 597 (2001). ( , E. Siivola, T. Colpitts, B. O’Quinn. http://dx.doi.org/10.1038/35098012)
- 33. M. S. Chem. Mater. 15, 335 (2003). ( , R. Gronsky, T. Sands, A. M. Stacy. http://dx.doi.org/10.1021/cm0207604)
- 34. A. L. J. Am. Chem. Soc. 123, 7160 (2001). ( , M. S. Sander, M. Martín-González, R. Gronsky, T. Sands, A. M. Stacy. http://dx.doi.org/10.1021/ja015989j)
- 35. L. Appl. Phys. A 80, 1053 (2005). ( , Y. Zhang, G. H. Li, W. H. Song, L. D. Zhang. http://dx.doi.org/10.1007/s00339-004-3056-5)
- 36. X. C. J. Phys. Chem. C 112, 8167 (2008). ( , G. H. Li, X. H. Huang, L. Li. http://dx.doi.org/10.1021/jp8004986)
- 37. X. C. J. Electrochem. Soc. 156, K149 (2009). ( , G. H. Li, H. C. Lei, X. H. Huang, L. Li, I. W. Boyd. http://dx.doi.org/10.1149/1.3156639)
- 38. X. C. Nano Lett. 8, 1286 (2008). ( , G. H. Li, H. C. Lei. http://dx.doi.org/10.1021/nl073039b)