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2014 | OriginalPaper | Buchkapitel

6. Nanosized Materials

verfasst von : Renato Seeber, Fabio Terzi, Chiara Zanardi

Erschienen in: Functional Materials in Amperometric Sensing

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Abstract

Novel nanosized materials have been proposed at an increasing rate over the past two decades, and have influenced many different scientific and technological fields as soon as the community revealed and developed their particular characteristics [1–5]. Their use in electroanalysis has become so widespread that electrode modifications based on these materials are often the preferred solution to the realization of effective amperometric sensors.

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Literatur
1.
Zurück zum Zitat Perez-Lopez B, Merkoci A (2012) Microchim Acta 179:1–16 Perez-Lopez B, Merkoci A (2012) Microchim Acta 179:1–16
2.
Zurück zum Zitat Bigall NC, Parak WJ, Dorfs D (2012) Nano Today 7:282–296 Bigall NC, Parak WJ, Dorfs D (2012) Nano Today 7:282–296
3.
Zurück zum Zitat Guo S, Wang E (2011) Nano Today 6:240–264 Guo S, Wang E (2011) Nano Today 6:240–264
4.
Zurück zum Zitat Bera D, Qian L, Tseng TK, Holloway PH (2010) Materials 3:2260–2345 Bera D, Qian L, Tseng TK, Holloway PH (2010) Materials 3:2260–2345
5.
Zurück zum Zitat Huang XJ, Choi YK (2007) Sensors Actuators B Chem 122:659–671 Huang XJ, Choi YK (2007) Sensors Actuators B Chem 122:659–671
6.
Zurück zum Zitat Wieckowski A, Savinova ER, Vayenas CG (eds) (2003) Catalysis and electrocatalysis at nanoparticle surface. Marcel Dekker, New York Wieckowski A, Savinova ER, Vayenas CG (eds) (2003) Catalysis and electrocatalysis at nanoparticle surface. Marcel Dekker, New York
7.
Zurück zum Zitat Wu S, He Q, Tan C, Wang Y, Zhang H (2013) Small 9:1160–1172 Wu S, He Q, Tan C, Wang Y, Zhang H (2013) Small 9:1160–1172
8.
Zurück zum Zitat Dey RS, Bera RK, Raj CR (2013) Anal Bioanal Chem 405:3431–3448 Dey RS, Bera RK, Raj CR (2013) Anal Bioanal Chem 405:3431–3448
9.
Zurück zum Zitat Kochmann S, Hirsch T, Wolfbeis OS (2012) TrAC Trends Anal Chem 39:87–113 Kochmann S, Hirsch T, Wolfbeis OS (2012) TrAC Trends Anal Chem 39:87–113
10.
Zurück zum Zitat Su S, Wu W, Gao J, Lu J, Fan C (2012) J Mater Chem 22:18101–18110 Su S, Wu W, Gao J, Lu J, Fan C (2012) J Mater Chem 22:18101–18110
11.
Zurück zum Zitat Aragay G, Merkoci A (2012) Electrochim Acta 84:49–61 Aragay G, Merkoci A (2012) Electrochim Acta 84:49–61
12.
Zurück zum Zitat Chen D, Feng H, Li J (2012) Chem Rev 112:6027–6053 Chen D, Feng H, Li J (2012) Chem Rev 112:6027–6053
13.
Zurück zum Zitat Saha K, Agasti SS, Kim C, Li X, Rotello VM (2012) Chem Rev 112:2739–2779 Saha K, Agasti SS, Kim C, Li X, Rotello VM (2012) Chem Rev 112:2739–2779
14.
Zurück zum Zitat Marin S, Merkoci A (2012) Electroanalysis 24:459–469 Marin S, Merkoci A (2012) Electroanalysis 24:459–469
15.
Zurück zum Zitat Aragay G, Pino F, Merkoci A (2012) Chem Rev 112:5317–5338 Aragay G, Pino F, Merkoci A (2012) Chem Rev 112:5317–5338
16.
Zurück zum Zitat Zhang J, Li CM (2012) Chem Soc Rev 41:7016–7031 Zhang J, Li CM (2012) Chem Soc Rev 41:7016–7031
17.
Zurück zum Zitat Katz E, Willner I, Wang J (2004) Electroanalysis 16:19–44 Katz E, Willner I, Wang J (2004) Electroanalysis 16:19–44
18.
Zurück zum Zitat Siangproh W, Dungchai W, Rattanarat P, Chailapakul O (2011) Anal Chim Acta 690:10–25 Siangproh W, Dungchai W, Rattanarat P, Chailapakul O (2011) Anal Chim Acta 690:10–25
19.
Zurück zum Zitat Rassaei L, Marken F, Sillanpaa M, Amiri M, Cirtiu CM, Sillanpaa M (2011) TrAC Trends Anal Chem 30:1704–1715 Rassaei L, Marken F, Sillanpaa M, Amiri M, Cirtiu CM, Sillanpaa M (2011) TrAC Trends Anal Chem 30:1704–1715
20.
Zurück zum Zitat Campbell FW, Compton RG (2010) Anal Bioanal Chem 396:241–259 Campbell FW, Compton RG (2010) Anal Bioanal Chem 396:241–259
21.
Zurück zum Zitat Chen D, Tang L, Li J (2010) Chem Soc Rev 39:3157–3180 Chen D, Tang L, Li J (2010) Chem Soc Rev 39:3157–3180
22.
Zurück zum Zitat Shao Y, Wang J, Wu H, Liu J, Aksay IA, Lina Y (2010) Electroanalysis 22:1027–1036 Shao Y, Wang J, Wu H, Liu J, Aksay IA, Lina Y (2010) Electroanalysis 22:1027–1036
23.
Zurück zum Zitat Li H, Liu S, Dai Z, Bao J, Yang X (2009) Sensors 9:8547–8561 Li H, Liu S, Dai Z, Bao J, Yang X (2009) Sensors 9:8547–8561
24.
Zurück zum Zitat Xiao Y, Li CM (2008) Electroanalysis 20:648–662 Xiao Y, Li CM (2008) Electroanalysis 20:648–662
25.
Zurück zum Zitat Wang J, Lin Y (2008) TrAC Trends Anal Chem 27:619–626 Wang J, Lin Y (2008) TrAC Trends Anal Chem 27:619–626
26.
Zurück zum Zitat de la Escosura-Muniz A, Ambrosi A, Merkoci A (2008) TrAC Trends Anal Chem 27:568–584 de la Escosura-Muniz A, Ambrosi A, Merkoci A (2008) TrAC Trends Anal Chem 27:568–584
27.
Zurück zum Zitat Guo S, Wang E (2007) Anal Chim Acta 598:181–192 Guo S, Wang E (2007) Anal Chim Acta 598:181–192
28.
Zurück zum Zitat Welch CM, Compton RG (2006) Anal Bioanal Chem 384:601–619 Welch CM, Compton RG (2006) Anal Bioanal Chem 384:601–619
29.
Zurück zum Zitat Balasubramanian K, Burghard M (2006) Anal Bioanal Chem 385:452–468 Balasubramanian K, Burghard M (2006) Anal Bioanal Chem 385:452–468
30.
Zurück zum Zitat Wang J (2005) Electroanalysis 17:7–14 Wang J (2005) Electroanalysis 17:7–14
31.
Zurück zum Zitat Merkoci A, Aldavert M, Marin S, Alegret S (2005) TrAC Trends Anal Chem 24:341–349 Merkoci A, Aldavert M, Marin S, Alegret S (2005) TrAC Trends Anal Chem 24:341–349
32.
Zurück zum Zitat Zen JM, Kumar AS, Tsai DM (2003) Electroanalysis 15:1073–1087 Zen JM, Kumar AS, Tsai DM (2003) Electroanalysis 15:1073–1087
33.
Zurück zum Zitat Tiwari JN, Tiwari RN, Kim KS (2012) Prog Mater Sci 57:724–803 Tiwari JN, Tiwari RN, Kim KS (2012) Prog Mater Sci 57:724–803
34.
Zurück zum Zitat Hostetler MJ, Wingate JE, Zhong C-J, Harris JE, Vachet RW, Clark MR, Londono JD, Green SJ, Stokes JJ, Wignall GD, Glish GL, Porter MD, Evans ND, Murray RW (1998) Langmuir 14:17–30 Hostetler MJ, Wingate JE, Zhong C-J, Harris JE, Vachet RW, Clark MR, Londono JD, Green SJ, Stokes JJ, Wignall GD, Glish GL, Porter MD, Evans ND, Murray RW (1998) Langmuir 14:17–30
35.
Zurück zum Zitat Toshima N, Yonezawa T (1998) New J Chem 22:1179–1201 Toshima N, Yonezawa T (1998) New J Chem 22:1179–1201
36.
Zurück zum Zitat Pokropivny VV, Skorokhod VV (2008) Physica E 40:2521–2525 Pokropivny VV, Skorokhod VV (2008) Physica E 40:2521–2525
37.
Zurück zum Zitat Eftekhari A (ed) (2010) Nanostructured conductive polymers. Wiley, Chichester Eftekhari A (ed) (2010) Nanostructured conductive polymers. Wiley, Chichester
38.
Zurück zum Zitat Yogeswaran U, Chen SM (2008) Sensors 8:290–313 Yogeswaran U, Chen SM (2008) Sensors 8:290–313
39.
Zurück zum Zitat Wanekaya AK, Chen W, Myung NV, Mulchandani A (2006) Electroanalysis 18:533–550 Wanekaya AK, Chen W, Myung NV, Mulchandani A (2006) Electroanalysis 18:533–550
40.
Zurück zum Zitat Yacaman MY, Ascencio JA, Kiu HB, Gardea-Torresdey J (2001) J Vac Sci Technol B 19:1091–1103 Yacaman MY, Ascencio JA, Kiu HB, Gardea-Torresdey J (2001) J Vac Sci Technol B 19:1091–1103
41.
Zurück zum Zitat Chen J, Wiley BJ, Xia Y (2007) Langmuir 23:4120–4129 Chen J, Wiley BJ, Xia Y (2007) Langmuir 23:4120–4129
42.
Zurück zum Zitat Shenderova OA, Zhirnov VV, Brenner DW (2002) Crit Rev Solid State Mater Sci 27:227–356 Shenderova OA, Zhirnov VV, Brenner DW (2002) Crit Rev Solid State Mater Sci 27:227–356
43.
Zurück zum Zitat Yanez-Sedeno P, Riu J, Pingarron JM, Rius FX (2010) TrAC Trends Anal Chem 29:939–953 Yanez-Sedeno P, Riu J, Pingarron JM, Rius FX (2010) TrAC Trends Anal Chem 29:939–953
44.
Zurück zum Zitat Pumera M (2012) Chem Rec 12:201–213 Pumera M (2012) Chem Rec 12:201–213
45.
Zurück zum Zitat Gan T, Hu S (2011) Microchim Acta 175:1–19 Gan T, Hu S (2011) Microchim Acta 175:1–19
46.
Zurück zum Zitat Hernandez FJ, Ozalp VC (2012) Biosensors 2:1–14 Hernandez FJ, Ozalp VC (2012) Biosensors 2:1–14
47.
Zurück zum Zitat Brownson DAC, Kampouris DK, Banks CE (2012) Chem Soc Rev 41:6944–6976 Brownson DAC, Kampouris DK, Banks CE (2012) Chem Soc Rev 41:6944–6976
48.
Zurück zum Zitat Artiles MS, Rout CS, Fisher TS (2011) Adv Drug Deliv Rev 63:1352–1360 Artiles MS, Rout CS, Fisher TS (2011) Adv Drug Deliv Rev 63:1352–1360
49.
Zurück zum Zitat Kuila T, Bose S, Khanra P, Mishra AK, Kim NH, Lee JH (2012) Biosens Bioelectron 26:4637–4648 Kuila T, Bose S, Khanra P, Mishra AK, Kim NH, Lee JH (2012) Biosens Bioelectron 26:4637–4648
50.
Zurück zum Zitat Griese S, Kampouris DK, Kadara RO, Banks CE (2008) Electroanalysis 20:1507–1512 Griese S, Kampouris DK, Kadara RO, Banks CE (2008) Electroanalysis 20:1507–1512
51.
Zurück zum Zitat Zhang X, Cui Y, Lv X, Li M, Ma S, Cui Z, Kong Q (2011) Int J Electrochem Sci 6:6063–6073 Zhang X, Cui Y, Lv X, Li M, Ma S, Cui Z, Kong Q (2011) Int J Electrochem Sci 6:6063–6073
52.
Zurück zum Zitat Charlier JC (2002) Acc Chem Res 35:1063–1069 Charlier JC (2002) Acc Chem Res 35:1063–1069
53.
Zurück zum Zitat Collins PG (2009) Defects and disorder in carbon nanotubes. In: Narlikar AV, Fu YY (eds) Oxford handbook of nanoscience and technology: frontiers and advances. Oxford University Press, Oxford, pp 1–73 Collins PG (2009) Defects and disorder in carbon nanotubes. In: Narlikar AV, Fu YY (eds) Oxford handbook of nanoscience and technology: frontiers and advances. Oxford University Press, Oxford, pp 1–73
54.
Zurück zum Zitat Tzirakis MSD, Orfanopoulos M (2013) Chem Rev 113:5262–5321 Tzirakis MSD, Orfanopoulos M (2013) Chem Rev 113:5262–5321
55.
Zurück zum Zitat Choudhary V, Gupta A (2011) Polymer/carbon nanotube nanocomposites. In: Yellampalli S (ed) Polymer/carbon nanotube nanocomposites, carbon nanotubes – polymer nanocomposites. InTech, Rijeka, pp 65–90 Choudhary V, Gupta A (2011) Polymer/carbon nanotube nanocomposites. In: Yellampalli S (ed) Polymer/carbon nanotube nanocomposites, carbon nanotubes – polymer nanocomposites. InTech, Rijeka, pp 65–90
56.
Zurück zum Zitat Liu M (2013) Coating technology of nuclear fuel kernels: a multiscale view. In: Aliofkhazraei M (ed) Modern surface engineering treatments. InTech, Rijeka, pp 159–184 Liu M (2013) Coating technology of nuclear fuel kernels: a multiscale view. In: Aliofkhazraei M (ed) Modern surface engineering treatments. InTech, Rijeka, pp 159–184
57.
Zurück zum Zitat Rahman MM, Saleh Ahammad AJ, Jin JH, Ahn SJ, Lee JJ (2010) Sensors 10:4855–4886 Rahman MM, Saleh Ahammad AJ, Jin JH, Ahn SJ, Lee JJ (2010) Sensors 10:4855–4886
58.
Zurück zum Zitat Liu A (2008) Biosens Bioelectron 24:167–177 Liu A (2008) Biosens Bioelectron 24:167–177
59.
Zurück zum Zitat Bonnemann H, Richards RM (2001) Eur J Inorg Chem 2001:2455–2480 Bonnemann H, Richards RM (2001) Eur J Inorg Chem 2001:2455–2480
60.
Zurück zum Zitat Narayanan KB, Sakthivel N (2010) Adv Colloid Interf Sci 156:1–13 Narayanan KB, Sakthivel N (2010) Adv Colloid Interf Sci 156:1–13
61.
Zurück zum Zitat Swihart MT (2003) Curr Opin Colloid Interface Sci 8:127–133 Swihart MT (2003) Curr Opin Colloid Interface Sci 8:127–133
62.
Zurück zum Zitat Kruis FE, Fissan H, Peled A (1998) J Aerosol Sci 29:511–535 Kruis FE, Fissan H, Peled A (1998) J Aerosol Sci 29:511–535
63.
Zurück zum Zitat Hou PX, Liu C, Cheng HM (2008) Carbon 46:2003–2025 Hou PX, Liu C, Cheng HM (2008) Carbon 46:2003–2025
64.
Zurück zum Zitat Mao S, Pu H, Chen J (2012) RSC Adv 2:2643–2662 Mao S, Pu H, Chen J (2012) RSC Adv 2:2643–2662
65.
Zurück zum Zitat Compton C, Nguyen ST (2010) Small 6:711–723 Compton C, Nguyen ST (2010) Small 6:711–723
66.
Zurück zum Zitat Scott CL, Pumera M (2011) Electrochem Commun 13:426–428 Scott CL, Pumera M (2011) Electrochem Commun 13:426–428
67.
Zurück zum Zitat Cushing BL, Kolesnichenko VL, O'Connor CJ (2004) Chem Rev 104:3893–3946 Cushing BL, Kolesnichenko VL, O'Connor CJ (2004) Chem Rev 104:3893–3946
68.
Zurück zum Zitat Burda C, Chen X, Narayanan R, El-Sayed MA (2005) Chem Rev 105:1025–1102 Burda C, Chen X, Narayanan R, El-Sayed MA (2005) Chem Rev 105:1025–1102
69.
Zurück zum Zitat Daniel M–C, Astruc D, Daniel M-C, Astruc D (2004) Chem Rev 104:293–346 Daniel M–C, Astruc D, Daniel M-C, Astruc D (2004) Chem Rev 104:293–346
70.
Zurück zum Zitat Roucoux A, Schulz J, Patin H (2002) Chem Rev 102:3757–3778 Roucoux A, Schulz J, Patin H (2002) Chem Rev 102:3757–3778
71.
Zurück zum Zitat Zielinska-Jurek A, Reszczynska J, Grabowska E, Zaleska A (2012) Nanoparticles preparation using microemulsion systems. In: Najjar R (ed) Microemulsions – an introduction to properties and applications. InTech, Rijeka, pp 229–250 Zielinska-Jurek A, Reszczynska J, Grabowska E, Zaleska A (2012) Nanoparticles preparation using microemulsion systems. In: Najjar R (ed) Microemulsions – an introduction to properties and applications. InTech, Rijeka, pp 229–250
72.
Zurück zum Zitat Scholz F, Hasse U (2005) Electrochem Commun 7:541–546 Scholz F, Hasse U (2005) Electrochem Commun 7:541–546
73.
Zurück zum Zitat Hasse U, Palm GJ, Hinrichs W, Schafer J, Scholz F (2011) Phys Chem Chem Phys 13:12254–12260 Hasse U, Palm GJ, Hinrichs W, Schafer J, Scholz F (2011) Phys Chem Chem Phys 13:12254–12260
74.
Zurück zum Zitat Nieminen JJ, Hatay I, Ge PY, Mendez MA, Murtomaki L, Girault HH (2011) Chem Commun 47:5548–5550 Nieminen JJ, Hatay I, Ge PY, Mendez MA, Murtomaki L, Girault HH (2011) Chem Commun 47:5548–5550
75.
Zurück zum Zitat Bicelli LP, Bozzini B, Mele C, D’Urzo L (2008) Int J Electrochem Sci 2:356–408 Bicelli LP, Bozzini B, Mele C, D’Urzo L (2008) Int J Electrochem Sci 2:356–408
76.
Zurück zum Zitat Gurrappa I, Binder L (2008) Sci Technol Adv Mater 9:043001 Gurrappa I, Binder L (2008) Sci Technol Adv Mater 9:043001
77.
Zurück zum Zitat Gonsalves KE, Li H, Perez R, Santiago P, Yacaman M (2000) Coord Chem Rev 206–207:607–630 Gonsalves KE, Li H, Perez R, Santiago P, Yacaman M (2000) Coord Chem Rev 206–207:607–630
78.
Zurück zum Zitat Narayanan KB, Sakthivel N (2010) Adv Colloid Interf Sci 169:59–79 Narayanan KB, Sakthivel N (2010) Adv Colloid Interf Sci 169:59–79
79.
Zurück zum Zitat Li X, Xu H, Chen Z-S, Chen G (2011) J Nanomat 2011:270974 Li X, Xu H, Chen Z-S, Chen G (2011) J Nanomat 2011:270974
80.
Zurück zum Zitat Varshney R, Bhadauria S, Gaur MS (2012) Nano Biomed Eng 4:99–106 Varshney R, Bhadauria S, Gaur MS (2012) Nano Biomed Eng 4:99–106
81.
Zurück zum Zitat Gliter H (1989) Prog Mater Sci 33:223–315 Gliter H (1989) Prog Mater Sci 33:223–315
82.
Zurück zum Zitat Wu W, He Q, Jiang C (2008) Nanoscale Res Lett 3:397–415 Wu W, He Q, Jiang C (2008) Nanoscale Res Lett 3:397–415
83.
Zurück zum Zitat Fernandez-Garcia M, Rodriguez JA (2007) Metal oxide nanoparticles Brookhaven National Laboratory, Report # BNL–79479–2007–BC Fernandez-Garcia M, Rodriguez JA (2007) Metal oxide nanoparticles Brookhaven National Laboratory, Report # BNL–79479–2007–BC
84.
Zurück zum Zitat Niederberger M, Garnweitner G, Buha J, Polleux J, Ba J, Pinna N (2006) J Sol-Gel Sci Technol 40:259–266 Niederberger M, Garnweitner G, Buha J, Polleux J, Ba J, Pinna N (2006) J Sol-Gel Sci Technol 40:259–266
85.
Zurück zum Zitat Hayashi H, Hakuta Y (2010) Materials 3:3794–3817 Hayashi H, Hakuta Y (2010) Materials 3:3794–3817
86.
Zurück zum Zitat Prasek J, Drbohlavova J, Chomoucka J, Hubalek J, Jasek O, Adam V, Kizek R (2011) J Mater Chem 21:15872–15884 Prasek J, Drbohlavova J, Chomoucka J, Hubalek J, Jasek O, Adam V, Kizek R (2011) J Mater Chem 21:15872–15884
87.
Zurück zum Zitat Nessim GD (2012) Nanoscale 2:1306–1323 Nessim GD (2012) Nanoscale 2:1306–1323
88.
Zurück zum Zitat Choi W, Lahiri I, Seelaboyina R, Kang YO (2010) Crit Rev Solid State Mater Sci 35:52–71 Choi W, Lahiri I, Seelaboyina R, Kang YO (2010) Crit Rev Solid State Mater Sci 35:52–71
89.
Zurück zum Zitat Pumera M, Ambrosi A, Bonanni A, Khim Chng EL, Ling Poh H (2010) TrAC Trends Anal Chem 29:954–965 Pumera M, Ambrosi A, Bonanni A, Khim Chng EL, Ling Poh H (2010) TrAC Trends Anal Chem 29:954–965
90.
Zurück zum Zitat Avouris P, Dimitrakopoulos C (2012) Mat Today 15:86–97 Avouris P, Dimitrakopoulos C (2012) Mat Today 15:86–97
91.
Zurück zum Zitat Masala O, Seshadri R (2004) Annu Rev Mater Res 34:41–81 Masala O, Seshadri R (2004) Annu Rev Mater Res 34:41–81
92.
Zurück zum Zitat Yamase T, Pope MT (eds) (2004) Polyoxometalate chemistry for nano–composite design. Kluwer Academic Publisher, New York Yamase T, Pope MT (eds) (2004) Polyoxometalate chemistry for nano–composite design. Kluwer Academic Publisher, New York
93.
Zurück zum Zitat Pope MT, Muller A (eds) (2002) Polyoxometalate chemistry – from topology via self–assembly to applications. Kluwer Academic Publisher, New York Pope MT, Muller A (eds) (2002) Polyoxometalate chemistry – from topology via self–assembly to applications. Kluwer Academic Publisher, New York
94.
Zurück zum Zitat Moffat JB (2002) Metal–oxygen clusters: the surface and catalytic properties of heteropoly oxometalates. Kluwer Academic Publisher, New York Moffat JB (2002) Metal–oxygen clusters: the surface and catalytic properties of heteropoly oxometalates. Kluwer Academic Publisher, New York
95.
Zurück zum Zitat Bansmann J, Baker SH, Binns C, Blackman JA, Bucher JP, Dorantes-D vila J, Dupuis V, Favre L, Kechrakos D, Kleibert A, Meiwes-Broer K-H, Pastor GM, Perez A, Toulemonde O, Trohidou KN, Tuaillon J, Xie Y (2005) Surf Sci Rep 56:189–275 Bansmann J, Baker SH, Binns C, Blackman JA, Bucher JP, Dorantes-D vila J, Dupuis V, Favre L, Kechrakos D, Kleibert A, Meiwes-Broer K-H, Pastor GM, Perez A, Toulemonde O, Trohidou KN, Tuaillon J, Xie Y (2005) Surf Sci Rep 56:189–275
96.
Zurück zum Zitat Binns C (2001) Surf Sci Rep 44:1–49 Binns C (2001) Surf Sci Rep 44:1–49
97.
Zurück zum Zitat Lieber CN, Chen C-C (1994) Preparation of fullerenes and fullerene based materials. In: Ehrenreich H, Spaepen F (eds) Solid state physics, vol 48. Academic, Boston, pp 109–148 Lieber CN, Chen C-C (1994) Preparation of fullerenes and fullerene based materials. In: Ehrenreich H, Spaepen F (eds) Solid state physics, vol 48. Academic, Boston, pp 109–148
98.
Zurück zum Zitat Popov AA, Yang S, Dunsch L (2013) Chem Rev 113:5989–6113 Popov AA, Yang S, Dunsch L (2013) Chem Rev 113:5989–6113
99.
Zurück zum Zitat Pashley R, Karaman M (2004) Applied colloid and surface chemistry. Wiley, Berlin Pashley R, Karaman M (2004) Applied colloid and surface chemistry. Wiley, Berlin
100.
Zurück zum Zitat Schmid G (ed) (2004) Nanoparticles – from theory to application. Wiley–VCH, Weinheim Schmid G (ed) (2004) Nanoparticles – from theory to application. Wiley–VCH, Weinheim
101.
Zurück zum Zitat Duncan S (1992) Introduction to colloid and surface chemistry. Butterworth–Heinemann, Oxford Duncan S (1992) Introduction to colloid and surface chemistry. Butterworth–Heinemann, Oxford
102.
Zurück zum Zitat Aiken JD III, Finke RG (1999) J Mol Catal A 145:1–40 Aiken JD III, Finke RG (1999) J Mol Catal A 145:1–40
103.
Zurück zum Zitat Zanardi C, Terzi F, Zanfrognini B, Pigani L, Seeber R, Lukkari J, Aaritalo T (2010) Sensors Actuators B Chem 144:92–98 Zanardi C, Terzi F, Zanfrognini B, Pigani L, Seeber R, Lukkari J, Aaritalo T (2010) Sensors Actuators B Chem 144:92–98
104.
Zurück zum Zitat Brust M, Walker M, Bethell D, Schiffrin DJ, Whyman R (1994) Chem Commun 1994:801–802 Brust M, Walker M, Bethell D, Schiffrin DJ, Whyman R (1994) Chem Commun 1994:801–802
105.
Zurück zum Zitat Bayindir Z, Duchesne PN, Cook SC, MacDonald MA, Zhang P (2009) J Chem Phys 131:244716 Bayindir Z, Duchesne PN, Cook SC, MacDonald MA, Zhang P (2009) J Chem Phys 131:244716
106.
Zurück zum Zitat Kumar S, Gandhi KS, Kumar R (2007) Ind Eng Chem Res 46:3128–3136 Kumar S, Gandhi KS, Kumar R (2007) Ind Eng Chem Res 46:3128–3136
107.
Zurück zum Zitat Son SU, Jang Y, Yoon KY, Kang E, Hyeon T (2004) Nano Lett 4:1147–1151 Son SU, Jang Y, Yoon KY, Kang E, Hyeon T (2004) Nano Lett 4:1147–1151
108.
Zurück zum Zitat De Leo M, Pereira FC, Moretto LM, Scopece P, Polizzi S, Ugo P (2007) Chem Mater 19:5955–5964 De Leo M, Pereira FC, Moretto LM, Scopece P, Polizzi S, Ugo P (2007) Chem Mater 19:5955–5964
109.
Zurück zum Zitat She G, Mu L, Shi W (2009) Recent Pat Nanotechnol 3:182–191 She G, Mu L, Shi W (2009) Recent Pat Nanotechnol 3:182–191
110.
Zurück zum Zitat Bangar MA, Hangarter CM, Yoo B, Rheem Y, Chen W, Mulchandani A, Myunga NV (2009) Electroanalysis 21:61–67 Bangar MA, Hangarter CM, Yoo B, Rheem Y, Chen W, Mulchandani A, Myunga NV (2009) Electroanalysis 21:61–67
111.
Zurück zum Zitat Cao H, Zhu Y, Tang L, Yang X, Li C (2008) Electroanalysis 20:2223–2228 Cao H, Zhu Y, Tang L, Yang X, Li C (2008) Electroanalysis 20:2223–2228
112.
Zurück zum Zitat Velev OD, Lenhoff AM (2000) Curr Opin Colloid Interface Sci 5:56–63 Velev OD, Lenhoff AM (2000) Curr Opin Colloid Interface Sci 5:56–63
113.
Zurück zum Zitat Chen L, Lang X, Chen M (2013) Dealloyed nanoporous metals. In: Xu Q (ed) Dealloyed nanoporous metals in nanoporous materials synthesis and applications. CRC Press, Boca Raton, pp 125–181 Chen L, Lang X, Chen M (2013) Dealloyed nanoporous metals. In: Xu Q (ed) Dealloyed nanoporous metals in nanoporous materials synthesis and applications. CRC Press, Boca Raton, pp 125–181
114.
Zurück zum Zitat Collinson MM (2013) ISRN Anal Chem 2013:692484 Collinson MM (2013) ISRN Anal Chem 2013:692484
115.
Zurück zum Zitat Walter EC, Zach MP, Favier F, Murray BJ, Inazu K, Hemminger JC, Penner RM (2003) ChemPhysChem 4:131–138 Walter EC, Zach MP, Favier F, Murray BJ, Inazu K, Hemminger JC, Penner RM (2003) ChemPhysChem 4:131–138
116.
Zurück zum Zitat Rajesh C, Ahuja T, Kumar (2009) Sensors Actuators B Chem 136:275–286 Rajesh C, Ahuja T, Kumar (2009) Sensors Actuators B Chem 136:275–286
117.
Zurück zum Zitat Xia L, Wei Z, Wan M (2010) J Colloid Interface Sci 341:1–11 Xia L, Wei Z, Wan M (2010) J Colloid Interface Sci 341:1–11
118.
Zurück zum Zitat Wang X-S, Tang H-P, Li X-D, Hua X (2009) Int J Mol Sci 10:5257–5284 Wang X-S, Tang H-P, Li X-D, Hua X (2009) Int J Mol Sci 10:5257–5284
119.
Zurück zum Zitat O’Neil KD, Semenikhin OA (2007) J Phys Chem C 111:14823–14832 O’Neil KD, Semenikhin OA (2007) J Phys Chem C 111:14823–14832
120.
Zurück zum Zitat O’Neil KD, Shaw B, Semenikhin OA (2007) J Phys Chem B 111:9253–9269 O’Neil KD, Shaw B, Semenikhin OA (2007) J Phys Chem B 111:9253–9269
121.
Zurück zum Zitat Semenikhin OA, Jiang L, Iyoda T, Hashimoto K, Fujishima A (1996) J Phys Chem 100:18603–18606 Semenikhin OA, Jiang L, Iyoda T, Hashimoto K, Fujishima A (1996) J Phys Chem 100:18603–18606
122.
Zurück zum Zitat Aravamudhan S, Bhansali S (2008) Sensors Actuators B Chem 132:623–630 Aravamudhan S, Bhansali S (2008) Sensors Actuators B Chem 132:623–630
123.
Zurück zum Zitat Crowley K, OíMalley E, Morrin A, Smyth MR, Killard AJ (2008) Analyst 133:391–399 Crowley K, OíMalley E, Morrin A, Smyth MR, Killard AJ (2008) Analyst 133:391–399
124.
Zurück zum Zitat Luo X, Killard AJ, Morrin A, Smyth MR (2007) Chem Commun 2007:3207–3209 Luo X, Killard AJ, Morrin A, Smyth MR (2007) Chem Commun 2007:3207–3209
125.
Zurück zum Zitat Luo X, Killard AJ, Smyth MR (2007) Chem Eur J 13:2138–2143 Luo X, Killard AJ, Smyth MR (2007) Chem Eur J 13:2138–2143
126.
Zurück zum Zitat Ramya R, Sangaranarayanan MV (2013) J Appl Polym Sci 129:735–747 Ramya R, Sangaranarayanan MV (2013) J Appl Polym Sci 129:735–747
127.
Zurück zum Zitat Carroll KJ, Reveles JU, Shultz MD, Khanna SN, Carpenter EE (2011) J Phys Chem C 115:2656–2664 Carroll KJ, Reveles JU, Shultz MD, Khanna SN, Carpenter EE (2011) J Phys Chem C 115:2656–2664
128.
Zurück zum Zitat Brust M, Walker M, Bethell D, Schriffrin DJ, Whyman R (1994) Chem Commun 1994:801–803 Brust M, Walker M, Bethell D, Schriffrin DJ, Whyman R (1994) Chem Commun 1994:801–803
129.
Zurück zum Zitat Maye MM, Zheng W, Leibowitz FL, Ly NK, Zhong C-J (2000) Langmuir 16:490–497 Maye MM, Zheng W, Leibowitz FL, Ly NK, Zhong C-J (2000) Langmuir 16:490–497
130.
Zurück zum Zitat Templeton AC, Wuelfing WP, Murray RW (2000) Acc Chem Res 33:27–36 Templeton AC, Wuelfing WP, Murray RW (2000) Acc Chem Res 33:27–36
131.
Zurück zum Zitat Amendola SC, Onnerud P, Kelly MT, Petillo PJ, Sharp-Goldman SL, Binder M (1999) J Power Sources 84:130–133 Amendola SC, Onnerud P, Kelly MT, Petillo PJ, Sharp-Goldman SL, Binder M (1999) J Power Sources 84:130–133
132.
Zurück zum Zitat Perala SRK, Kumar S (2013) Langmuir 29:9863–9873 Perala SRK, Kumar S (2013) Langmuir 29:9863–9873
133.
Zurück zum Zitat Perala SRK, Kumar S (2013) Langmuir 29:14756–14762 Perala SRK, Kumar S (2013) Langmuir 29:14756–14762
134.
Zurück zum Zitat Sastry M (2003) Curr Sci India 85:1735–1745 Sastry M (2003) Curr Sci India 85:1735–1745
135.
Zurück zum Zitat Hostetler MJ, Zhong C-J, Yen BKH, Anderegg J, Gross SM, Evans ND, Porter M, Murray RW (1998) J Am Chem Soc 120:9396–9397 Hostetler MJ, Zhong C-J, Yen BKH, Anderegg J, Gross SM, Evans ND, Porter M, Murray RW (1998) J Am Chem Soc 120:9396–9397
136.
Zurück zum Zitat Kumar A, Mandal S, Selvakannan PR, Pasricha R, Mandale AB, Sastry M (2003) Langmuir 19:6277–6282 Kumar A, Mandal S, Selvakannan PR, Pasricha R, Mandale AB, Sastry M (2003) Langmuir 19:6277–6282
137.
Zurück zum Zitat Enustun BV, Turkevich J (1963) J Am Chem Soc 85:3317–3328 Enustun BV, Turkevich J (1963) J Am Chem Soc 85:3317–3328
138.
Zurück zum Zitat Sochow MK, Zukoski CF (1994) J Colloid Interface Sci 165:97–109 Sochow MK, Zukoski CF (1994) J Colloid Interface Sci 165:97–109
139.
Zurück zum Zitat Schreiber F (2000) Prog Surf Sci 65:151–256 Schreiber F (2000) Prog Surf Sci 65:151–256
140.
Zurück zum Zitat Ulman A (1996) Chem Rev 96:1533–1554 Ulman A (1996) Chem Rev 96:1533–1554
141.
Zurück zum Zitat Haensch C, Hoeppener S, Schubert US (2010) Chem Soc Rev 39:2323–2334 Haensch C, Hoeppener S, Schubert US (2010) Chem Soc Rev 39:2323–2334
142.
Zurück zum Zitat Ma Z, Zaera F (2006) Surf Sci Rep 61:229–281 Ma Z, Zaera F (2006) Surf Sci Rep 61:229–281
143.
Zurück zum Zitat Sullivan TP, Huck WTS (2003) Eur J Org Chem 2003:17–29 Sullivan TP, Huck WTS (2003) Eur J Org Chem 2003:17–29
144.
Zurück zum Zitat Chechik V, Crooks RM, Stirling CJM (2000) Adv Mater 12:1161–1171 Chechik V, Crooks RM, Stirling CJM (2000) Adv Mater 12:1161–1171
145.
Zurück zum Zitat Barteau MA (1996) Chem Rev 96:1413–1430 Barteau MA (1996) Chem Rev 96:1413–1430
146.
Zurück zum Zitat Mandler D, Kraus-Ophir S (2011) J Solid State Electrochem 15:1535–1558 Mandler D, Kraus-Ophir S (2011) J Solid State Electrochem 15:1535–1558
147.
Zurück zum Zitat Terzi F, Zanfrognini B, Zanardi C, Pigani L, Seeber R (2011) Electrochim Acta 56:3575–3579 Terzi F, Zanfrognini B, Zanardi C, Pigani L, Seeber R (2011) Electrochim Acta 56:3575–3579
148.
Zurück zum Zitat Giannetto M, Mori G, Terzi F, Zanardi C, Seeber R (2011) Electroanalysis 23:456–462 Giannetto M, Mori G, Terzi F, Zanardi C, Seeber R (2011) Electroanalysis 23:456–462
149.
Zurück zum Zitat Cutler JI, Auyeung E, Mirkin CA (2012) J Am Chem Soc 134:1376–1391 Cutler JI, Auyeung E, Mirkin CA (2012) J Am Chem Soc 134:1376–1391
150.
Zurück zum Zitat Anstaett P, Zheng Y, Thai T, Funston AM, Bach U, Gasser G (2013) Angew Chem Int Ed 52:4217–4220 Anstaett P, Zheng Y, Thai T, Funston AM, Bach U, Gasser G (2013) Angew Chem Int Ed 52:4217–4220
151.
Zurück zum Zitat Gao C, Guo Z, Liu JH, Huang XJ (2012) Nanoscale 4:1948–1963 Gao C, Guo Z, Liu JH, Huang XJ (2012) Nanoscale 4:1948–1963
152.
Zurück zum Zitat Song W, Li DW, Li JT, Li Y, Long YT (2011) Biosens Bioelectron 26:3181–3186 Song W, Li DW, Li JT, Li Y, Long YT (2011) Biosens Bioelectron 26:3181–3186
153.
Zurück zum Zitat Gomez-Romero P, Sanchez C (2004) Hybrid materials, functional applications. An introduction. In: Gomez-Romero P, Sanchez C (eds) Functional hybrid materials. Wiley–VCH, Weinheim, pp 1–14 Gomez-Romero P, Sanchez C (2004) Hybrid materials, functional applications. An introduction. In: Gomez-Romero P, Sanchez C (eds) Functional hybrid materials. Wiley–VCH, Weinheim, pp 1–14
154.
Zurück zum Zitat Gleiter H Acta Mater 48:1–29, Gleiter H (1995) Nanostruct Mat 6:3–14 Gleiter H Acta Mater 48:1–29, Gleiter H (1995) Nanostruct Mat 6:3–14
155.
Zurück zum Zitat Jiang HL, Xu O (2011) J Mater Chem 21:13705–13725 Jiang HL, Xu O (2011) J Mater Chem 21:13705–13725
156.
Zurück zum Zitat Ferrando R, Jellinek J, Johnston RL (2008) Chem Rev 108:845–910 Ferrando R, Jellinek J, Johnston RL (2008) Chem Rev 108:845–910
157.
Zurück zum Zitat Chaudhuri R, Paria S (2012) Chem Rev 112:2373–2433 Chaudhuri R, Paria S (2012) Chem Rev 112:2373–2433
158.
Zurück zum Zitat Alloyeau D, Mottet C, Ricolleau C (eds) (2012) Nanoalloys synthesis, structure and properties. Springer, Berlin Alloyeau D, Mottet C, Ricolleau C (eds) (2012) Nanoalloys synthesis, structure and properties. Springer, Berlin
159.
Zurück zum Zitat Terzi F, Zanardi C, Daolio S, Fabrizio M, Seeber R (2011) Electrochim Acta 56:3673–3678 Terzi F, Zanardi C, Daolio S, Fabrizio M, Seeber R (2011) Electrochim Acta 56:3673–3678
160.
Zurück zum Zitat Wang Y, Shao Y, Matson DW, Li J, Lin Y (2010) ACS Nano 4:1790–1798 Wang Y, Shao Y, Matson DW, Li J, Lin Y (2010) ACS Nano 4:1790–1798
161.
Zurück zum Zitat Shao Y, Zhang S, Engelhard MH, Li G, Shao G, Wang Y, Liu J, Aksay IA, Lin Y (2010) J Mater Chem 20:7491–7496 Shao Y, Zhang S, Engelhard MH, Li G, Shao G, Wang Y, Liu J, Aksay IA, Lin Y (2010) J Mater Chem 20:7491–7496
162.
Zurück zum Zitat Kraft A (2007) Int J Electrochem Sci 2:355–385 Kraft A (2007) Int J Electrochem Sci 2:355–385
163.
Zurück zum Zitat Einaga Y (2010) J Appl Electrochem 40:1807–1816 Einaga Y (2010) J Appl Electrochem 40:1807–1816
164.
Zurück zum Zitat Rao CNR, Kulkarni GU, Thomas PJ, Edwards PP (2000) Chem Soc Rev 29:27–35 Rao CNR, Kulkarni GU, Thomas PJ, Edwards PP (2000) Chem Soc Rev 29:27–35
165.
Zurück zum Zitat Xu L, Ma W, Wang L, Xu C, Kuang H, Kotov NA (2013) Chem Soc Rev 42:3114–3126 Xu L, Ma W, Wang L, Xu C, Kuang H, Kotov NA (2013) Chem Soc Rev 42:3114–3126
166.
Zurück zum Zitat Murray CB, Kagan CR, Bawendi MG (2000) Annu Rev Mater Res 40:545–610 Murray CB, Kagan CR, Bawendi MG (2000) Annu Rev Mater Res 40:545–610
167.
Zurück zum Zitat Shipway A, Katz E, Willner I (2000) ChemPhysChem 1:18–52 Shipway A, Katz E, Willner I (2000) ChemPhysChem 1:18–52
168.
Zurück zum Zitat FernandesdeFarias R (2009) Chemistry on modified oxide and phosphate surfaces: fundamentals and applications. Academic, Amsterdam FernandesdeFarias R (2009) Chemistry on modified oxide and phosphate surfaces: fundamentals and applications. Academic, Amsterdam
169.
Zurück zum Zitat Zanardi C, Terzi F, Seeber R (2013) Anal Bioanal Chem 405:509–531 Zanardi C, Terzi F, Seeber R (2013) Anal Bioanal Chem 405:509–531
170.
Zurück zum Zitat Zanardi C, Terzi F, Pigani L, Seeber R (2011) Electrode coatings consisting of polythiophene-based composites containing metal centres. In: Lechkov M, Prandzheva S (eds) Encyclopedia of polymer composites: properties, performance and applications. Nova, New York, pp 1–74 Zanardi C, Terzi F, Pigani L, Seeber R (2011) Electrode coatings consisting of polythiophene-based composites containing metal centres. In: Lechkov M, Prandzheva S (eds) Encyclopedia of polymer composites: properties, performance and applications. Nova, New York, pp 1–74
171.
Zurück zum Zitat Kuila BK, Garai A, Nandi AK (2007) Chem Mater 19:5443–5452 Kuila BK, Garai A, Nandi AK (2007) Chem Mater 19:5443–5452
172.
Zurück zum Zitat Baibarac M, Batlog I, Lefrant S, Mavellec JY, Chauvet O (2003) Chem Mater 15:4149–4156 Baibarac M, Batlog I, Lefrant S, Mavellec JY, Chauvet O (2003) Chem Mater 15:4149–4156
173.
Zurück zum Zitat Jena BK, Ray CR (2006) Chem Eur J 12:2072–2708 Jena BK, Ray CR (2006) Chem Eur J 12:2072–2708
174.
Zurück zum Zitat Zanardi C, Terzi F, Pigani L, Heras A, Colina A, Lopez-Palacios J, Seeber R (2008) Electrochim Acta 53:3916–3923 Zanardi C, Terzi F, Pigani L, Heras A, Colina A, Lopez-Palacios J, Seeber R (2008) Electrochim Acta 53:3916–3923
175.
Zurück zum Zitat Fan J, Wan M, Zhu D, Chang B, Pan Z, Xie S (1999) Synth Met 102:1266–1267 Fan J, Wan M, Zhu D, Chang B, Pan Z, Xie S (1999) Synth Met 102:1266–1267
176.
Zurück zum Zitat Zotti G, Vercelli B, Berlin A (2008) Chem Mater 20:6509–6516 Zotti G, Vercelli B, Berlin A (2008) Chem Mater 20:6509–6516
177.
Zurück zum Zitat Kotov NA (2002) Layer-by-layer assembly of nanoparticles and nanocolloids: intermolecular interactions, structure and materials perspectives. In: Decher G, Schlenoff JB (eds) Multilayer thin films: sequential assembly of nanocomposite materials. Wiley–VCH, Weinheim, pp 207–243 Kotov NA (2002) Layer-by-layer assembly of nanoparticles and nanocolloids: intermolecular interactions, structure and materials perspectives. In: Decher G, Schlenoff JB (eds) Multilayer thin films: sequential assembly of nanocomposite materials. Wiley–VCH, Weinheim, pp 207–243
178.
Zurück zum Zitat Wang S, Li C, Chen F, Shi G (2007) Nanotechnology 18:185707(1)–185707(6) Wang S, Li C, Chen F, Shi G (2007) Nanotechnology 18:185707(1)–185707(6)
179.
Zurück zum Zitat Ruiz V, Nicholson PG, Jollands S, Thomas PA, Macpherson JV, Unwin PRJ (2005) J Phys Chem B 109:19335–19344 Ruiz V, Nicholson PG, Jollands S, Thomas PA, Macpherson JV, Unwin PRJ (2005) J Phys Chem B 109:19335–19344
180.
Zurück zum Zitat Nicholson PG, Ruiz V, Macpherson JV, Unwin PR (2006) Phys Chem Chem Phys 8:5096–5105 Nicholson PG, Ruiz V, Macpherson JV, Unwin PR (2006) Phys Chem Chem Phys 8:5096–5105
181.
Zurück zum Zitat Besra L, Liu M (2007) Prog Mater Sci 52:1–61 Besra L, Liu M (2007) Prog Mater Sci 52:1–61
182.
Zurück zum Zitat Vu Q-T, Pavlik M, Hebestreit N, Pfleger J, Rammelt U, Plieth W (2005) Electrochim Acta 51:1117–1124 Vu Q-T, Pavlik M, Hebestreit N, Pfleger J, Rammelt U, Plieth W (2005) Electrochim Acta 51:1117–1124
183.
Zurück zum Zitat Havens N, Trihn P, Kim D, Luna M, Wanekaya AK, Mugweru A (2010) Electrochim Acta 55:2186–2190 Havens N, Trihn P, Kim D, Luna M, Wanekaya AK, Mugweru A (2010) Electrochim Acta 55:2186–2190
184.
Zurück zum Zitat Cui X, Li CM, Zang J, Yu S (2007) Biosens Bioelectron 22:3288–3292 Cui X, Li CM, Zang J, Yu S (2007) Biosens Bioelectron 22:3288–3292
185.
Zurück zum Zitat Habermuller K, Ramanavicius A, Laurinavicius V, Schuhmann W (2000) Electroanalysis 12:1383–1389 Habermuller K, Ramanavicius A, Laurinavicius V, Schuhmann W (2000) Electroanalysis 12:1383–1389
186.
Zurück zum Zitat Vilkanauskyte A, Erichsen T, Marcinkeviciene L, Laurinavicius V, Schuhmann W (2002) Biosens Bioelectron 17:1025–1031 Vilkanauskyte A, Erichsen T, Marcinkeviciene L, Laurinavicius V, Schuhmann W (2002) Biosens Bioelectron 17:1025–1031
187.
Zurück zum Zitat Teker S, Tamer U, Pekmez NO (2012) Synth Met 162:924–930 Teker S, Tamer U, Pekmez NO (2012) Synth Met 162:924–930
188.
Zurück zum Zitat Lui A, Kashiwagi Y, Anzai J (2003) Electroanalysis 15:1139–1142 Lui A, Kashiwagi Y, Anzai J (2003) Electroanalysis 15:1139–1142
189.
Zurück zum Zitat Kim BY, Cho MS, Kim YS, Son Y, Lee Y (2005) Synth Met 153:149–152 Kim BY, Cho MS, Kim YS, Son Y, Lee Y (2005) Synth Met 153:149–152
190.
Zurück zum Zitat Panda BR, Chattopadhyay AJ (2007) J Colloid Interface Sci 316:962–967 Panda BR, Chattopadhyay AJ (2007) J Colloid Interface Sci 316:962–967
191.
Zurück zum Zitat Cho MS, Kim SY, Nam JD, Lee Y (2008) Synth Met 158:865–869 Cho MS, Kim SY, Nam JD, Lee Y (2008) Synth Met 158:865–869
192.
Zurück zum Zitat Millan MD, Taranekar P, Waenkaew P, Advincula RC (2005) Polym Prepr 46:652–653 Millan MD, Taranekar P, Waenkaew P, Advincula RC (2005) Polym Prepr 46:652–653
193.
Zurück zum Zitat Carraro C, Maboudian R, Magagnin L (2007) Surf Sci Rep 62:499–525 Carraro C, Maboudian R, Magagnin L (2007) Surf Sci Rep 62:499–525
194.
Zurück zum Zitat Gamburg YD, Zangari G (2011) Theory and practice of metal electrodeposition. Springer, New York Gamburg YD, Zangari G (2011) Theory and practice of metal electrodeposition. Springer, New York
195.
Zurück zum Zitat Endres F, MacFarlane D, Abbott A (eds) (2008) Electrodeposition from ionic liquids. Wiley–VCH, Weinheim Endres F, MacFarlane D, Abbott A (eds) (2008) Electrodeposition from ionic liquids. Wiley–VCH, Weinheim
196.
Zurück zum Zitat Dini JW (1993) Electrodeposition the materials science of coatings and substrates. Noyes, Westwood Dini JW (1993) Electrodeposition the materials science of coatings and substrates. Noyes, Westwood
197.
Zurück zum Zitat Strbac S, Wieckowski A (2010) Noble metal nanoislands decoration of Au(111) and Pt(111) single crystal surfaces. In: Djokic SS (ed) Electrodeposition: theory and practice, modern aspects of electrochemistry, vol 48. Springer, New York, pp 71–116 Strbac S, Wieckowski A (2010) Noble metal nanoislands decoration of Au(111) and Pt(111) single crystal surfaces. In: Djokic SS (ed) Electrodeposition: theory and practice, modern aspects of electrochemistry, vol 48. Springer, New York, pp 71–116
198.
Zurück zum Zitat Staikov G (ed) (2007) Electrocrystallization in nanotechnology. Wiley–VCH, Weinheim Staikov G (ed) (2007) Electrocrystallization in nanotechnology. Wiley–VCH, Weinheim
199.
Zurück zum Zitat Salimi A, Hallaj R, Soltanian S, Mamkhezri H (2007) Anal Chim Acta 594:24–31 Salimi A, Hallaj R, Soltanian S, Mamkhezri H (2007) Anal Chim Acta 594:24–31
200.
Zurück zum Zitat Zhitomirsky I (2002) Adv Colloid Interf Sci 97:279–317 Zhitomirsky I (2002) Adv Colloid Interf Sci 97:279–317
201.
Zurück zum Zitat Jackowska K, Krysinski P (2013) Anal Bioanal Chem 405:3753–3771 Jackowska K, Krysinski P (2013) Anal Bioanal Chem 405:3753–3771
202.
Zurück zum Zitat Lakshmi D, Whitcombe MJ, Davis F, Sharma PS, Prasad BB (2011) Electroanalysis 23:305–320 Lakshmi D, Whitcombe MJ, Davis F, Sharma PS, Prasad BB (2011) Electroanalysis 23:305–320
203.
Zurück zum Zitat Poliakov AE, Muginova SV, Shekhovtsova TN (2011) Curr Top Anal Chem 8:51–75 Poliakov AE, Muginova SV, Shekhovtsova TN (2011) Curr Top Anal Chem 8:51–75
204.
Zurück zum Zitat Alaejos MS, Garcia Montelongo FJ (2004) Chem Rev 104:3239–3265 Alaejos MS, Garcia Montelongo FJ (2004) Chem Rev 104:3239–3265
205.
Zurück zum Zitat Park S, Boo H, Dong Chung T (2006) Anal Chim Acta 556:46–57 Park S, Boo H, Dong Chung T (2006) Anal Chim Acta 556:46–57
206.
207.
Zurück zum Zitat Toghill KE, Compton RG (2010) Int J Electrochem Sci 5:1246–1301 Toghill KE, Compton RG (2010) Int J Electrochem Sci 5:1246–1301
208.
Zurück zum Zitat Chen W, Cai S, Ren QQ, Wen W, Zhao YD (2012) Analyst 137:49–58 Chen W, Cai S, Ren QQ, Wen W, Zhao YD (2012) Analyst 137:49–58
209.
Zurück zum Zitat Litescu SC, Eremia S, Radu GL (2010) Biosensors for the determination of phenolic metabolites. In: Giardi MT, Rea G, Berra B (eds) Bio–farms for nutraceuticals: functional food and safety control by biosensors. Landes Bioscience and Springer Science + Business Media, Berlin, pp 234–240 Litescu SC, Eremia S, Radu GL (2010) Biosensors for the determination of phenolic metabolites. In: Giardi MT, Rea G, Berra B (eds) Bio–farms for nutraceuticals: functional food and safety control by biosensors. Landes Bioscience and Springer Science + Business Media, Berlin, pp 234–240
210.
Zurück zum Zitat Svorc L (2013) Int J Electrochem Sci 8:5755–5773 Svorc L (2013) Int J Electrochem Sci 8:5755–5773
211.
Zurück zum Zitat Wang J (2007) Electroanalysis 19:415–423 Wang J (2007) Electroanalysis 19:415–423
212.
Zurück zum Zitat Li M, Gou H, Al-Ogaidi I, Wu W (2013) ACS Sustain Chem Eng 1:713–723 Li M, Gou H, Al-Ogaidi I, Wu W (2013) ACS Sustain Chem Eng 1:713–723
213.
Zurück zum Zitat Honeychurch KC (2012) Insci J 2:1–51 Honeychurch KC (2012) Insci J 2:1–51
214.
Zurück zum Zitat Turdean GL (2011) Int J Electrochem ID 343125:1–15 Turdean GL (2011) Int J Electrochem ID 343125:1–15
215.
Zurück zum Zitat Almeida M, Serra A, Silveira CM, Moura JJG (2010) Sensors 10:11530–11555 Almeida M, Serra A, Silveira CM, Moura JJG (2010) Sensors 10:11530–11555
216.
Zurück zum Zitat Tonle I, Ngameni E (2011) Voltammetric analysis of pesticides. In: Stoytcheva M (ed) Pesticides in the modern world – trends in pesticides analysis. InTech, Rijeka, pp 465–488 Tonle I, Ngameni E (2011) Voltammetric analysis of pesticides. In: Stoytcheva M (ed) Pesticides in the modern world – trends in pesticides analysis. InTech, Rijeka, pp 465–488
217.
Zurück zum Zitat Peng H, Zhang L, Soeller C, Travas-Sejdic J (2009) Biomaterials 30:2132–2148 Peng H, Zhang L, Soeller C, Travas-Sejdic J (2009) Biomaterials 30:2132–2148
218.
Zurück zum Zitat Gao L, Zhou CY, Yan L, Li Q, Zhang C, Chen L, Chen K (2014) Biosens Bioelectron 60:22–29 Gao L, Zhou CY, Yan L, Li Q, Zhang C, Chen L, Chen K (2014) Biosens Bioelectron 60:22–29
219.
Zurück zum Zitat Maduraiveeran G, Ramaraj R (2007) Electrochem Commun 9:2051–2055 Maduraiveeran G, Ramaraj R (2007) Electrochem Commun 9:2051–2055
220.
Zurück zum Zitat Burke LD (2004) Gold Bull 37:125–135 Burke LD (2004) Gold Bull 37:125–135
221.
Zurück zum Zitat Xiao F, Liu L, Li J, Zeng J, Zeng B (2008) Electroanalysis 20:2047–2054 Xiao F, Liu L, Li J, Zeng J, Zeng B (2008) Electroanalysis 20:2047–2054
222.
Zurück zum Zitat Xiao L, Wildgoose GG, Compton RG (2008) Anal Chim Acta 620:44–49 Xiao L, Wildgoose GG, Compton RG (2008) Anal Chim Acta 620:44–49
223.
Zurück zum Zitat Hutton LA, Newton ME, Unwin PR, Macpherson JV (2011) Anal Chem 83:735–745 Hutton LA, Newton ME, Unwin PR, Macpherson JV (2011) Anal Chem 83:735–745
224.
Zurück zum Zitat Chicharro M, Bermejo E, Moreno M, Sanchez A, Zapardiel A, Rivas G (2005) Electroanalysis 17:476–482 Chicharro M, Bermejo E, Moreno M, Sanchez A, Zapardiel A, Rivas G (2005) Electroanalysis 17:476–482
225.
Zurück zum Zitat Hrapovic S, Majid E, Liu Y, Male K, Luong JHT (2006) Anal Chem 78:5504–5512 Hrapovic S, Majid E, Liu Y, Male K, Luong JHT (2006) Anal Chem 78:5504–5512
226.
Zurück zum Zitat Jena BK, Raj CR (2008) Anal Chem 80:4836–4844 Jena BK, Raj CR (2008) Anal Chem 80:4836–4844
227.
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228.
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229.
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230.
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231.
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232.
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233.
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234.
Zurück zum Zitat Hammer B, Noeskov JK (2000) Theoretical surface science and catalysis – calculations and concepts. In: Gates BC, Knozinger H (eds) Advances in catalysis, vol 45. Elsevier, New York, pp 71–129 Hammer B, Noeskov JK (2000) Theoretical surface science and catalysis – calculations and concepts. In: Gates BC, Knozinger H (eds) Advances in catalysis, vol 45. Elsevier, New York, pp 71–129
235.
Zurück zum Zitat Wang GL, Xu JJ, Chen HY (2009) Sci China B-Chem 52:1789–1800 Wang GL, Xu JJ, Chen HY (2009) Sci China B-Chem 52:1789–1800
236.
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237.
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238.
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239.
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Metadaten
Titel
Nanosized Materials
verfasst von
Renato Seeber
Fabio Terzi
Chiara Zanardi
Copyright-Jahr
2014
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-45103-8_6

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen.