Pure Appl. Chem., 2012, Vol. 84, No. 4, pp. 907-916
http://dx.doi.org/10.1351/PAC-CON-11-11-15
Published online 2012-03-13
Toward controlled synthesis of carbon nanotubes and graphenes
References
- 1. M. , R. Noyori, K. Itami. J. Am. Chem. Soc. 129, 8080 (2007). (http://dx.doi.org/10.1021/ja073042x)
- 2. S. , M. Nambo, L.-C. Chi, J. Bouffard, K. Itami. Org. Lett. 10, 4609 (2008). (http://dx.doi.org/10.1021/ol801936j)
- 3. M. , K. Itami. Chem.—Eur. J. 15, 4760 (2009). (http://dx.doi.org/10.1002/chem.200900022)
- 4. M. , A. Wakamiya, S. Yamaguchi, K. Itami. J. Am. Chem. Soc. 131, 15112 (2009). (http://dx.doi.org/10.1021/ja9071173)
- 5. M. , Y. Segawa, A. Wakamiya, K. Itami. Chem. Asian J. 6, 590 (2011). (http://dx.doi.org/10.1002/asia.201000583)
- 6. M. , Y. Segawa, K. Itami. J. Am. Chem. Soc. 133, 2402 (2011). (http://dx.doi.org/10.1021/ja111213k)
- 7. K. . Chem. Rec. 11, 226 (2011). (http://dx.doi.org/10.1002/tcr.201100022)
- 8. S. . Nature 354, 56 (1991). (http://dx.doi.org/10.1038/354056a0)
- 9. M. Dresselhaus, G. Dresselhaus, Ph. Avouris (Eds.). Carbon Nanotubes: Synthesis, Properties and Applications, Springer, Berlin (2001).
- 10. S. , P. Poncharal, Z. L. Wang, W. A. de Heer. Science 280, 1744 (1998). (http://dx.doi.org/10.1126/science.280.5370.1744)
- 11. Z. C. , Z. H. Chen, X. Du, J. M. Logan, J. Sippel, M. Nikolou, K. Kamaras, J. R. Reynolds, D. B. Tanner, A. F. Hebard, A. G. Rinzler. Science 305, 1273 (2004). (http://dx.doi.org/10.1126/science.1101243)
- 12. E. H. , P. M. Donovan, L. T. Scott. J. Am. Chem. Soc. 131, 16006 (2009). (http://dx.doi.org/10.1021/ja907802g)
- 13. R. , C. R. Bertozzi. Chem. Phys. Lett. 494, 1 (2010). (http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2010.04.067)
- 14. G. J. . Nat. Nanotech. 5, 103 (2010). (http://dx.doi.org/10.1038/nnano.2010.9)
- 15. K. , Y. Tobe. Chem. Rev. 106, 5274 (2006). (http://dx.doi.org/10.1021/cr050556a)
- 16. T. , H. Kurata. Chem. Rev. 106, 5250 (2006). (http://dx.doi.org/10.1021/cr0509657)
- 17. L. T. . Angew. Chem., Int. Ed. 42, 4133 (2003). (http://dx.doi.org/10.1002/anie.200301671)
- 18. R. , B. Esser, S. C. Kornmayer. Acc. Chem. Res. 42, 1108 (2009). (http://dx.doi.org/10.1021/ar9000179)
- 19. H. , H. Omachi, Y. Yamamoto, J. Bouffard, K. Itami. Angew. Chem., Int. Ed. 48, 6112 (2009). (http://dx.doi.org/10.1002/anie.200902617)
- 20. Y. , H. Omachi, K. Itami. Org. Lett. 12, 2262 (2010). (http://dx.doi.org/10.1021/ol1006168)
- 21. H. , S. Matsuura, Y. Segawa, K. Itami. Angew. Chem., Int. Ed. 49, 10202 (2010). (http://dx.doi.org/10.1002/anie.201005734)
- 22. Y. , S. Miyamoto, H. Omachi, S. Matsuura, P. ?enel, T. Sasamori, N. Tokitoh, K. Itami. Angew. Chem., Int. Ed. 50, 3244 (2011). (http://dx.doi.org/10.1002/anie.201007232)
- 23. Y. , P. ?enel, S. Matsuura, H. Omachi, K. Itami. Chem. Lett. 40, 423 (2011). (http://dx.doi.org/10.1246/cl.2011.423)
- 24. H. , Y. Segawa, K. Itami. Org. Lett. 13, 2480 (2011). (http://dx.doi.org/10.1021/ol200730m)
- 25. R. , J. Bhattacharjee, J. B. Neaton, C. R. Bertozzi. J. Am. Chem. Soc. 130, 17646 (2008). (http://dx.doi.org/10.1021/ja807126u)
- 26. T. J. , M. R. Golder, E. S. Hirst, R. Jasti. J. Am. Chem. Soc. 133, 15800 (2011). (http://dx.doi.org/10.1021/ja205606p)
- 27. S. , Y. Watanabe, T. Iwamoto. Angew. Chem., Int. Ed. 49, 757 (2010).
- 28. T. , Y. Watanabe, Y.-I. Sakamoto, T. Suzuki, S. Yamago. J. Am. Chem. Soc. 133, 8354 (2011). (http://dx.doi.org/10.1021/ja2020668)
- 29. S. , W. Nakanishi, T. Yamasaki, H. Isobe. Nat. Commun. 2, 492 (2011). (http://dx.doi.org/10.1038/ncomms1505)
- 30. M. J. , V. C. Tung, R. B. Kaner. Chem. Rev. 110, 132 (2010). (http://dx.doi.org/10.1021/cr900070d)
- 31. A. K. . Science 324, 1530 (2009). (http://dx.doi.org/10.1126/science.1158877)
- 32. J. , W. Psula, K. Müllen. Chem. Rev. 107, 718 (2007). (http://dx.doi.org/10.1021/cr068010r)
- 33. D. , Y. Liu. Adv. Mater. 22, 3225 (2010). (http://dx.doi.org/10.1002/adma.200904144)
- 34. T. N. , S. Schrettl, R. Szilluweit, H. Frauenrath. Angew. Chem., Int. Ed. 49, 6496 (2010). (http://dx.doi.org/10.1002/anie.200907180)
- 35. X. , W. Pisula, K. Müllen. Pure Appl. Chem. 81, 2203 (2009). (http://dx.doi.org/10.1351/PAC-CON-09-07-07)
- 36. J. , P. Ruffieux, R. Jaafar, M. Bieri, T. Braun, S. Blankenburg, M. Mouth, A. P. Seitsonen, M. Saleh, X. Feng, K. Müllen, R. Fasel. Nature 466, 470 (2010). (http://dx.doi.org/10.1038/nature09211)
- 37. E. H. , L. T. Scott. Angew. Chem., Int. Ed. 49, 6626 (2010). (http://dx.doi.org/10.1002/anie.201002859)
- 38. S. , T. Sudo, R. Noyori, K. Itami. J. Am. Chem. Soc. 128, 11748 (2006). (http://dx.doi.org/10.1021/ja064500p)
- 39. I. , T. Sudo, T. Taniguchi, K. Itami. Org. Lett. 10, 3607 (2008). (http://dx.doi.org/10.1021/ol8013717)
- 40. S. , K. Ueda, T. Taniguchi, K. Itami. Org. Lett. 10, 4673 (2008). (http://dx.doi.org/10.1021/ol8019764)
- 41. J. , J. Yamaguchi, I. Ban, K. Itami. Org. Lett. 11, 1733 (2009). (http://dx.doi.org/10.1021/ol9001587)
- 42. B. , T. Yamamoto, K. Itami. Angew. Chem., Int. Ed. 48, 3644 (2009). (http://dx.doi.org/10.1002/anie.200806358)
- 43. S. , K. Ueda, H. Sekizawa, K. Itami. J. Am. Chem. Soc. 131, 14622 (2009). (http://dx.doi.org/10.1021/ja906215b)
- 44. K. , S. Yanagisawa, J. Yamaguchi, K. Itami. Angew. Chem., Int. Ed. 49, 8946 (2010). (http://dx.doi.org/10.1002/anie.201005082)
- 45. S. , S. Tani, K. Ueda, J. Yamaguchi, A. Studer, K. Itami. Angew. Chem., Int. Ed. 50, 2387 (2011).
- 46. T. , K. Muto, M. Komiyama, J. Canivet, J. Yamaguchi, K. Itami. Chem.—Eur. J. 17, 10113 (2011). (http://dx.doi.org/10.1002/chem.201101091)
- 47. D. , A. D. Yamaguchi, J. Yamaguchi, K. Itami. J. Am. Chem. Soc. 133, 19660 (2011). (http://dx.doi.org/10.1021/ja209945x)
- 48. K. , K. Kawasumi, Y. Segawa, K. Itami. J. Am. Chem. Soc. 133, 10716 (2011). (http://dx.doi.org/10.1021/ja202975w)
- 49. A. A. O. , C. Bolm. Chem. Soc. Rev. 38, 2730 (2009). (http://dx.doi.org/10.1039/b906026j)
- 50. H. , H. Becker, M. Corell, H. Streeck, G. Langbein. Liebigs Ann. Chem. 531, 1 (1937).
- 51. D. N. , A. S. Batsanov, A. E. Goeta, J. A. K. Howard, T. B. Marder, R. N. Perutz. Chem. Commun. 2172 (2005). (http://dx.doi.org/10.1039/b501778e)
