|
[1] F. S. Bates and G. H. Fredrickson Annu. Rev. Phys. Chem. 1990, 41, 525. [2] I. W. Hamley The Physics of Block Copolymers (Oxford: Oxford University Press) 1998. [3] N. Hadjichristidis, S. Pispas and G. Floudas Block Copolymers. Synthetic Strategies, Physical Properties and Applications (New York: Wiley), 2003. [4] M. W. Matsen J. Phys.: Condens. Matter 2001, 14, R21. [5] I. W. Hamley J. Phys.: Condens. Matter 2001, 13, R643. [6] F. S. Bates and G. H. Fredrickson Phys. Today 1999, 52, 32. [7] F. Drolet and G. H. Fredrickson Phys. Rev. Lett. 1999, 83, 4317. [8] M. Lazzari, M. A. Lopez-Quintela Adv. Mater. 2003, 15, 1583. [9] C. Park, J. Yoon, E. L. Thomas Polymer 2003, 44, 6725. [10] M. Park, C. Harrison, P. M. Chaikin, R. A. Register and D. H. Adamson Science 1997, 276, 1401. [11] C. Harrison, M. Park, P. M. Chaikin, R. A. Register and D. H. Adamson J. Vac. Sci. Technol. B 1998, 16, 544. [12] C. Harrison, M. Park, R. A. Register, D. Adamson, P. Mansky and P. M. Chaikin US Patent Specification 1999, 5948470. [13] M. Park, P. M. Chaikin, R. A. Register and D. H. Adamson Appl. Phys. Lett. 2001, 79, 257. [14] J. Y. Cheng, C. A. Ross, V. Z.-H. Chan, E. L. Thomas, R. G. H. Lammertink and G. J. Vancso Adv. Mater. 2001, 13, 1174. [15] T. Thurn-Albrecht, J. Schotter, G. A. K¨astle, N. Emley, T. Shibauchi, L. Krusin-Elbaum, K. Guarini, C. T. Black, M. T. Tuominen and T. P. Russell Science 2000, 290, 2126. [16] E. Jeoung, T. H. Galow, J. Schotter, M. Bal, A. Ursache, M. T. Tuominen, C. M. Stafford, T. P. Russell and V. M. Rotello Langmuir 2001, 17, 6396. [17] K. Liu, S. M. Baker, M. Tuominen, T. P. Russell and I. K. Schuller Phys. Rev. B 2001, 63, 060403(R). [18] S. W. Yeh, K. H. Wei, Y. S. Sun, U. S. Jeng, K. S. Liang, Macromolecules 2005, 38, 6559. [19] C. C. Weng and K. H. Wei, Chem. Mater, 2003, 15, 2936. [20] S. W. Yeh, K. H. Wei, Y. S. Sun, U. S. Jeng, K. S. Liang, Macromolecules 2003, 36, 7903. [21] U. S. Jeng, Y. S. Sun, H. Y. Lee, C. H. Hsu, and K. S. Liang, S. W. Yeh, K. H. Wei, Macromolecules 2004, 37, 4617. [22] S. W. Yeh, Y. T. Chang, C. H. Chou and K. H. Wei, Macromolecular Rapid Communications 2004, 25, 1679. [23] S. W. Yeh, T. L. Wu, K. H. Wei, Y. S. Sun, and K. S. Liang, J. Polym. Sci. B Polym. Phys. 2005, 43, 1220. [24] S. W. Yeh, T. L. Wu and K. H. Wei, Nanotechnology 2005, 16, 683. [25] Y. Lin, A. Boker, J. He, K. Sill, H. Xiang, C. Abetz, X. Li, J. Wang, T. Emrick, S. Long, Q. Wang, A. Balazs, T. P. Russell Nature 2005, 434, 55. [26] M. R. Bockstaller, Y. Lapetnikov, S. Margel, E. L. Thomas J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 5276. [27] J. J. Chiu, B. J. Kim, E. J. Kramer, D. J. Pine, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 5036. [28] S. Forster and M. Antonietti Adv. Mater. 1998, 10, 195. [29] R. E. Cohen Curr. Opin. Solid State Mater. Sci. 1999, 4, 587. [30] M. V. Seregina, L. M. Bronstein, O. A. Platonova, D. M. Chernyshov, P. M. Valetsky, J. Hartmann, E. Wenz and M. Antonietti Chem. Mater. 1997, 9, 923. [31] L. M. Bronstein, S. N. Sidorov, P. M. Valetsky, J. Hartmann, H. C¨olfen and M. Antonietti Langmuir 1999, 15, 6256. [32] M. Antonietti, E. Wenz, L. Bronstein and M. Seregina Adv. Mater. 1995, 7, 1000. [33] O. A. Platonova, L. M. Bronstein, S. P. Solodovnikov, I. M. Yanovskaya, E. S. Obolonkova, P. M. Valetsky, E. Wenz and M. Antonietti Colloid Polym. Sci. 1997, 275, 426. [34] B. H. Sohn and B. H. Seo Chem. Mater. 2001, 13, 1752. [35] J. Spatz, S. Mossmer, M. Moller, M. Kocher, D. Neher and G. Wegner Adv. Mater. 1998, 10, 473. [36] C. C. Weng, K. F. Hsu and K. H. Wei, Chem. Mater. 2004, 16, 4080. [37] A. C. Edrington Adv. Mater. 2001, 13, 421. [38] Y. Fink, A. M. Urbas, M. G. Bawendi, J. D. Joannopoulos and E. L. Thomas J. Lightwave Technol. 1999, 17, 1963. [39] M. Maldovan, A. M. Urbas, N. Yufa, W. C. Carter and E. L. Thomas Phys. Rev. B 2002, 65, 165123. [40] A. M. Urbas, M. Maldovan, P. DeRege and E. L. Thomas Adv. Mater. 2002, 14, 1850. [41] T. Hashimoto, K. Tsutsumi and Y. Funaki Langmuir 1997, 13, 6869. [42] A. P. Alivisatos, Endeavour 1997, 21, 56. [43] M. A. El-Sayed, M. Acc. Chem. Res. 2004, 37, 326. [44] H. S. Naiwa, Hitachi Research lab. In Handbook of Nanostructure Materials and nanotechnology v4. Chapter 5, 2000. [45] Y. Wang and N. Herron J. Phys. Chem. 1991, 95, 525. [46] J. T. Hu, L. S. Li, W. D. Yang, L. Manna, L. W. Wang and A. P. Alivisatos Science 2001, 292, 2060. [47] X. Chen, A. Nazzal, D. Goorskey, M. Xiao, Z. A. Peng and X. Peng Phys. Rev. B 2001, 64, 5304. [48] M. Kazes, D. Y. Lewis, Y. Ebenstein, T. Mokari and U. Banin Adv. Mater. 2002, 14, 317. [49] D. Katz, T. Wizansky, O. Millo, E. Rothenberg, T. Mokari and U. Banin Phys. Rev. Lett. 2002, 89, 86801. [50] C. B. Murray, D. J. Norris, M. G. Bawendi, J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 8706. [51] M. C. Schlamp, X. G. Peng, A. P. Alivisatos J. Appl. Phys. 1997, 82, 5837. [52] W. Huynh, J. J. Dittmer, A. P. Alivisatos Science 2002, 295, 2425. [53] V. I. Klimov, A. A. Mikhailovsky, S. Xu, A. Malko, J. A. Hollingsworth, C. A. Leatherdale, H. J. Eisler, M. G. Bawendi Science 2000, 290, 314. [54] M. P. Bruchez, M. Moronne, P. Gin, S. Weiss, A. P. Alivisatos Science 1998, 281, 2013. [55] A. P. Alivisatos Science 1996, 271, 933. [56] M. Brust, C. J. Kiely Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Asp. 2002, 202, 175. [57] R. P. Andres, T. Bein, M. Dorogi, S. Feng, J. I. Jenderson, C. P. Kubiak, W. Mahoney, R. G. Osifchin, R. Reifenverger Science 1996, 272, 1323. [58] J. Ouyang, C. –W. Chu, D. Sieves, Y. Yang Appl. Phys. Lett. 2005, 86, 123507. [59] U. Simon Adv. Mater. 1998, 10, 1487. [60] T. Sato, H. Ahmed, D. Brown, B. F. H. Johnson, J. Appl. Phys. 1997, 82, 696. [61] C. A. Mirkin, T. A. Taton Nature 2000, 405, 626. [62] A. P. Alivisatos, K. P. Johnsson, X. Peng, T. E. Wislon, C. J. Loweth, M. P. Bruchez, P. G. Schultz Nature 1996, 382, 609. [63] A. Ueda, T. Oshima, M. Haruta Appl. Catal. B 1997, 12, 81. [64] A. A. Middletion, N. S. Wingreen Phys. Rev. Lett. 1993, 71, 3198. [65] U. Geigenmuller, G. Schon, Europhys. Lett. 1989, 10, 765. [66] H. Fan, K. Yang, D. M. Boye, T. Sigmon, K. J. Malloy, H. Xu, G. P. López, C. J. Brinker Science 2004, 304, 567. [67] C. T. Black, C. B. Murray, R. L. Sandstrom, S. Sun Science 2000, 290, 1131. [68] S. Datta, W. Tian, S. Hong, R. Reifenberger, J. Henderson, C. P. Kubiak, Phys. Rev. Lett. 1997, 79, 2530. [69] D. R. Lamb, “Electrical Conduction Mechanisms in Thin Insulating Films”, Methue, London, 1967. [70] C.P. Collier, G. Mattersteig, E. W. Wong, Y. Luo, K. Beverly, J. Sampaio, F. M. Raymo, J. F. Stoddart, and J. R. Heth, Science 2000, 289, 1171. [71] M. A. Reed, J. Chen, A. M. Rawlett, D. W. Price, and J. M. Tour, Appl. Phys. Lett. 2001, 78, 3735. [72] L. A. Bumm, J. J. Arnold, T. D. Dunbar, D. L. Allara, and P. S. Weiss, J. Phys. Chem. B 1999, 103, 8122. [73] D. J. Wold, R. Haag, M. A. Rampi, and C. D. Frisbie, J. Phys. Chem. B 2002, 106, 2813. [74] X. D. Cui, X. Zarate, J. Tomfohr, O. F. Sankey, A. Primak, A. L. Moore, T. A. Moore, D. Gust, G. Harris, and S. M. Lindsay, Nanotechnology 2002, 13, 5. [75] R. Holmlin, R. Haag, M. L. Chabinyc, R. F. Ismagilov, A. E. Cohen, A. Terfort, M. A. Rampi, and G. M. Whitesides, J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 5075. [76] M. P. Samanta, W. Tian, S. Datta, J. I. Henderson, and C. P. Kubiak, Phys. Rev. B 1996, 53, R7636. [77] G. H. Parker and C. A. Mead, Phys. Rev. Lett. 1968, 21, 605. [78] B. Brar, G. D. Wilk, and A. C. Seabaugh, Appl. Phys. Lett. 1996, 69, 2728. [79] X. D. Cui, A. Primak, X. Zarate, J. Tomfohr, O. F. Sankey, A. L. Moore, T. A. Moore, D. Gust, L. A. Nagahara, and S. M. Lindsay, J. Phys. Chem. B 2002, 106, 8609. [80] Although the HOMO-LUMO gap of alkyl chain type molecules has been reported (see references [92]), there is no experimental data on HOMO-LUMO gap for Au/alkanethiol SAM/Au system. 8 eV is commonly used as HOMO-LUMO gap of alkanethiol. [81] C. Boulas, J. V. Davidovits, F. Rondelez, and D. Vuillaume, Phys. Rev. Lett. 1996, 76, 4797. [82] W. Huynh, J. J. Dittmer, A. P. Alivisatos, Science 2002, 295, 2425. [83] H. Fan, K.Yang, D. M. Boye, T. Sigmon, K. J. Malloy, H. Xu, G. P. López, C. J. Brinker, Science 2004, 304, 567. [84] a) A. L. Roest, J. J. Kelly, D. Vanmaekelbergh Phys. Rev. Lett. 2002, 89, 036801; b) A. L. Roest, J. J. Kelly, D. Vanmaekelbergh Appl. Phys. Lett. 2003, 83, 5530. [85] D. Yu, C. Wang, P. Guyot-Sionnest, Science 2003, 300, 1277. [86] W. P. Wuelfing, S. J. Green, J. J. Pietron, D. E. Cliffel, R. W. Murry, J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 11465. [87] R. J. Forster, L.Keane, J. Electroanal. Chem. 2003, 554-555, 345. [88] E. P. A. M. Bakkers, A. W. Marsman, L. W. Jenneskens, D. Vanmaekelbergh, Angew. Chem. 2000, 112, 2385-2388; Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 2297. [89] E. P. A. M. Bakkers, Z. Hens, A. Zunger, A. Franceschetti, L. P. Kouwenhoven, L. Gurevich, D. Vanmaekelbergh, Nano Lett. 2001, 1, 551. [90] J. P. Spatz, S. Mossmer, C. Hartmann, M. Möller, T. Herzog, M. Krieger, H. G. Boyen, P. Ziemann, B. Kabius, Langmuir 2000, 16, 407. [91] a) C. C. Weng, K. H. Wei, Chem. Mater. 2003, 15, 2936; b) C. C. Weng, C. P. Chen; C. H. Ting; K. H. Wei, Chem. Mater. 2005, 17, 3328. [92] Y. Lin, A. Böker, J. He, K. Sill, H. Xiang, C. Abetz, X. Li, J. Wang, T. Emrick, S. Long, Q. Wang, A. Balazs, T. P. Russell, Nature 2005, 434, 55. [93] Y. Kang, T. A. Taton, Angew. Chem. 2005, 117, 413.; Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 409. [94] N. Tesster, V. Medvedev, M. Kazes, S. Kan, U. Banin, Science 2002, 295, 1506. [95] X. D. Cui, X. Zarate, J. Tomfohr, O. F. Sankey, A. Primak, A. L. Moore, T. A. Moore, D. Gust, G. Harris, S. M. Lindsay, Nanotechnology 2002, 13, 5. [96] F. P. Zamborini, L. E. Smart, M. C. Leopold, R. W. Murry, Anal. Chim. Acta 2003, 496, 3. [97] a) A. Salomon, D. Cahen, S. Lindsay, J. Tomfohr, V. B. Engelkes, C. D. Frisbie, Adv. Mater 2003, 15, 1881; b) X. D. Cui, X. Zarate, J. Tomfohr, O. F. Sankey, A. Primak, A. L. Moore, T. A. Moore, D. Gust, G. Harris, S. M. Lindsay, Nanotechnology 2002, 13, 5. [98] N. Boden, R. J. Bushby, J. Clements, B. Movaghar, J. Appl. Phys 1998, 83, 3207. [99] We measured the HOMO and LUMO states of P4VP through the use of cyclic voltammetry (CV). [100] Z. A. Peng, X. Peng, J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 183. [101] a) D. Xu, G. D. Watt, J. N. Harb, R. C. Davis Nano Lett. 2005, 5, 571; b) Y. Kawabe, M. M. Morrell, G. E. Jabbour, S. E. Shahen, B. Kippelen, J. Appl. Phys 1998, 84, 5306. [102] C. I. Zanetti, A. Mechler, S.A. Carter, R. Lal, Adv. Mater. 2004, 16, 385. [103] We calculated the concentration of CdSe in the P4VP domain (mol/cm3) from the loading amount of CdSe in P4VP. The value of C obtained by dividing the entire mole of CdSe by the entire volume of P4VP. [104] W. J. Parak, T. Pellegrino, C. M. Micheel, D. Gerion, S. C. Williams, A. P. Alivisatos, Nano Lett. 2003, 3, 33. [105] M. Brust, M. Walker, D. Bethell, D. J. Schiffrin, R. Whyman, J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1994, 801. [106] C. B. Murray, C. R. Kagan, M. G. Bawendi Annu. Rev. Mater. Sci. 2000, 30, 545. [107] J. Ouyang, C. –W. Chu, D. Sieves, Y. Yang, Appl. Phys. Lett. 2005, 86, 123507. [108] U. Simon Adv. Mater. 1998, 10, 1487. [109] C. A. Mirkin, T. A. Taton, Nature 2000, 405, 626. [110] A. Ueda, T. Oshima, M. Haruta Appl. Catal. B 1997, 12, 81. [111] C. P. Collier, R. J. Saykally, J. J. Shiang, S. E. Henrichs, J. R. Heath, Science 1997, 277, 1978. [112] R. Parthasarathy, X. M. Lin, H. M. Jaeger Phys. Rev. Lett. 2001, 87, 186807. [113] H. Fan, K. Yang, D. M. Boye, T. Sigmon, K. J. Malloy, H. Xu, G. P. López, C. J. Brinker Science 2004, 304, 567. [114] C. T. Black, C. B. Murray, R. L. Sandstrom, S. Sun Science 2000, 290, 1131. [115] P. Beecher, A. J. Quinn, E. V. Shevchenko, H. Weller, G. Redmond J. Phys. Chem. B 2004, 108, 9564. [116] a) W. P. Wuelfing, S. J. Green, J. J. Pietron, D. E. Cliffel, R. W. Murry, J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 11465. b) W. P. Wuelfing, R. W. Murry, J. Phys. Chem. B 2002, 106, 3139. [117] E. P. A. M. Bakkers, A. W. Marsman, L. W. Jenneskens, D. Vanmaekelbergh, Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 2297. [118] a) Y. Lin, A. Böker, J. He, K. Sill, H. Xiang, C. Abetz, X. Li, J. Wang, T. Emrick, S. Long, Q. Wang, A. Balazs, T. P. Russell, Nature 2005, 434, 55. b) Q. Zhang, S. Gupta, T. Emrick, T. P. Russell, J. Am. Chem. Soc. 2005, 128, 3898. [119] a) B. J. Kim, J. J. Chiu, G. –R. Yi, D. J. Pine, E. J. Kramer, Adv. Mater. 2005, 17, 2618. b) J. J. Chiu, B. J. Kim, E. J. Kramer, D. J. Pine, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 5036. [120] T. Ruotsalainen, J. Turku, P. Heikkilä, J. Roukolainen, A. Nykänen, T. Laitinen, M. Torkkeli, R. Serimaa, G. T. Brinke, A. Harlin, O. Ikkala, Adv. Mater. 2005, 17, 1048. [121] A. M. Urbas, M. Maldovan, P. DeRege, E. L. Thomas, Adv. Mater. 2002, 14, 1850. [122] a) C. P. Li, K. H. Wei, J. Y. Huang, Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 1449. b) C. P. Li, S. W. Yeh, H. C. Chang, J. Y. Huang, K. H. Wei, Small 2006, 2, 359. [123] a) J. P. Spatz, S. Mossmer, C. Hartmann, M. Möller, T. Herzog, M. Krieger, H. G. Boyen, P. Ziemann, B. Kabius, Langmuir 2000, 16, 407. b) J. P. Spatz, V. Z. H. Chan, S. Mößmer, F. –M. Kamm, A. Plettl, P. Ziemann, M. Möller, Adv. Mater. 2002, 14, 1827. [124] A. A. Middleton, N. S. Wingreen, Phys. Rev. Lett. 1993, 71, 3198. [125] C. A. Neugebauer, M. B. Webb, J. Appl. Phys. 1962, 33, 74. [126] In two- and three-dimensional hexagonal arrays, each nanoparticle has six and twelve nearest neighbors, respectively. [127] a) J. W. Grebinski, K. L. Richter, J. Zhang, T. H. Kosel, M. Kuno, J. Phys. Chem. B 2004, 108, 9745. b) W. W. Weare, S. M. Reed, M. G. Warner, J. E. Hutchison, J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 12890. [128] a) W. P. Wuelfing, S. J. Green, J. J. Pietron, D. E. Cliffel, R. W. Murry, J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 11465. b)F. P. Zamborini, L. E. Smart, M. C. Leopold, R. W. Murry, Anal. Chim. Acta 2003, 496, 3. [129] a) T. Ruotsalainen, J. Turku, P. Heikkilä, J. Roukolainen, A. Nykänen, T. Laitinen, M. Torkkeli, R. Serimaa, G. T. Brinke, A. Harlin, O. Ikkala, Adv. Mater. 2005, 17, 1048–1052; b) S. Valkama, H. Kosonen, J. Ruokolainen, T. Haatainen, M. Torkkeli, R. Serimaa, G. T. Brinke, O. Ikkala, Nature Mater. 2004, 3, 872. [130] a) M. Park, C. Harrison, P. M. Chaikin, R. A. Register, D. H. Adamson, Science 1997, 267, 1401; b) Y. L. Loo, R. A. Register, A. J. Ryan, Macromolecules 2002, 35, 2365. [131] a) M. J. Misner, H. Skaff, T. Emrick, T. P. Russell, Adv. Mater. 2003, 15, 221; b) D. H. Kim, S. H. Kim, K. Lavery, T. P. Russell, Nano Lett. 2004, 4, 1841; c) Y. Lin, A. Böker, J. He, K. Sill, H. Xiang, C. Abetz, X. Li, J. Wang, T. Emrick, S. Long, Q. Wang, A. Balazs, T. P. Russell, Nature 2005, 434, 55. [132] a) A. M. Urbas, M. Maldovan, P. DeRege, E. L. Thomas, Adv. Mater. 2002, 14, 1850; b) M. Bockstaller, R. Olb, E. L. Thomas, Adv. Mater. 2001, 13, 1783. [133] a) J. P. Spatz, S. Mossmer, C. Hartmann, M. Möller, T. Herzog, M. Krieger, H. G. Boyen, P. Ziemann, B. Kabius, Langmuir 2000, 16, 407; b) J. P. Spatz, V. Z.-H. Chan, S. Mößmer, F.-M. Kamm, A. Plettl, P. Ziemann, M. Möller, Adv. Mater. 2002, 14, 1827. [134] S. W. Yeh, K. H. Wei, Y. S. Sun, U. S. Jeng, K. S. Liang, Macromolecules 2005, 38, 6559. [135] a) X. Duan, Y. Huang, R. Agarwal, C. M. Lieber, Nature 2003, 421, 241; b) Y. Cui, Q. Wei, H. Park, C. M. Lieber, Science 2001, 293, 1289. [136] L. K. vanVugt, S. J. Veen, E. P. A. M. Bakkers, A. L. Roest, D. Vanmaekelbergh, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 13257. [137] M. Artemyev, B. Möller, U. Woggon, Nano Lett. 2003, 3, 509. [138] F. Kim, S. Kwan, J. Akana, P. Yang, J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 4360. [139] a) W. U. Huynh, J. J. Dittmer, A. P. Alivisatos, Science 2002, 295, 2425; b) J. Hu, L. S. Li, W. Yang, L. Manna, L. W. Wang, A. P. Alivisatos, Science 2001, 292, 2060; c)L. S. Li, A. P. Alivisatos, Adv. Mater. 2003, 15, 408. [140] Y. W. Su, C. S. Wu, C. C. Chen, C. D. Chen, Adv. Mater. 2003, 15, 49. [141] M. H. Huang, S. Mao, H. Feick, H. Yan, Y. Wu, H. Kind, E. Weber, R. Russo, P. Yang, Science 2001, 292, 1897. [142] a) O. Harnack, C. Pacholski, H. Weller, A. Yasuda, J. M. Wessels, Nano Lett. 2003, 3, 1097; b) P. A. Smith, C. D. Nordquist, T. N. Jackson, T. S. Mayer, B. R. Martin, J. Mbindyo, T. E. Mallouk, Appl. Phys. Lett. 2000, 77, 1399. [143] R. A. Mrozek, T. A. Taton, Chem. Mater. 2005, 17, 3384. [144] a) T. Xu, A. V. Zvelindovsky, G. J. A. Sevink, O. Gang, B. Ocko, Y. Zhu, S. P. Gido, T. P. Rusell, Macromolecules 2004, 37, 6980; b) H. Xiang, Y. Lin, T. P. Rusell, Macromolecules 2004, 37, 5358. [145] H. A. Pohl, J. Appl. Phys. 1915, 22, 869. [146] L. S. Li, A. P. Alivisatos, Phys. Rev. Lett. 2003, 90, 097402. [147] a) D. Xu, G. D. Watt, J. N. Harb, R. C. Davis Nano Lett. 2005, 5, 571; b) Y. Kawabe, M. M. Morrell, G. E. Jabbour, S. E. Shahen, B. Kippelen, J. Appl. Phys 1998, 84, 5306. [148] P. W. M. Blom, M. J. M. de Jong, J. J. M. Vleggar, Appl. Phys. Lett. 1996, 68, 3308. [149] Z. A. Peng, X. Peng, J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 3343.
|