Мобильная версия

Доступно журналов:

3 288

Доступно статей:

3 891 637

 

Скрыть метаданые

Автор Chang, Jia-Yaw
Автор Mai, Fu-Der
Автор Lo, Bertrand
Автор Chang, Jia-Jiu
Автор Tzing, Shin-Hwa
Автор Ghule, Anil
Автор Ling, Yong-Chien
Дата выпуска 2003
dc.description Supercritical water (SCW) as a highly destructive environment has been utilized to open multiwall carbon nanotubes (MWNTs) and to break silver aggregates into nanoparticles (diameter 2â 20 nm). Water was drawn into open-ended MWNTs by capillary suction, pulling Ag nanoparticles into the MWNTs. The Ag nanoparticles (solid), presumably transported in the nanochannels of MWNTs by the fluidity of SCW, stacked, and fused to form nanorods, suggesting SCW associated with MWNTs (hollow interior) might be exploited as a nanoreactor.
Формат application.pdf
Издатель Royal Society of Chemistry
Название Transportation of silver nanopaticles in nanochannels of carbon nanotubes with supercritical waterElectronic supplementary information (ESI) available: Fig. S1. Ag nanoparticle drawn into MWNTs showing characteristic lattice fringes. See http://www.rsc.org/suppdata/cc/b3/b306540e/
Тип research-article
DOI 10.1039/b306540e
Electronic ISSN 1364-548X
Print ISSN 1359-7345
Журнал Chemical Communications
Первая страница 2362
Последняя страница 2363
Аффилиация Chang Jia-Yaw; Department of Chemistry, National Tsing Hua University
Аффилиация Mai Fu-Der; Department of Chemistry, National Tsing Hua University
Аффилиация Lo Bertrand; Department of Chemistry, National Tsing Hua University
Аффилиация Chang Jia-Jiu; Department of Chemistry, National Tsing Hua University
Аффилиация Tzing Shin-Hwa; Department of Chemistry, National Tsing Hua University
Аффилиация Ghule Anil; Department of Chemistry, National Tsing Hua University
Аффилиация Ling Yong-Chien; Department of Chemistry, National Tsing Hua University
Выпуск 18
Библиографическая ссылка S. Iijima, Nature, 1991, 354, 56
Библиографическая ссылка E. Delamarche, A. Bernard, H. Schmid, B. Michel, H. Biebuyck, Science, 1997, 276, 779
Библиографическая ссылка Y. Gogotsi, J. A. Libera, A. G. Yazicioglu, C. M. Megaridis, Appl. Phys. Lett., 2001, 79, 1021
Библиографическая ссылка J. Sloan, D. M. Wright, H. G. Woo, S. Bailey, G. Brown, A. P. E. York, K. S. Coleman, J. L. Hutchison, M. L. H. Green, Chem. Commun., 1999, 699
Библиографическая ссылка E. Dujardin, T. W. Ebbesen, H. Hiura, K. Tanigaki, Science, 1994, 265, 1850
Библиографическая ссылка A. Chu, J. Cook, R. J. R. Heesom, J. L. Hutchison, M. L. H. Green, J. Sloan, Chem. Mater., 1996, 8, 2751
Библиографическая ссылка X. R. Ye, Y. Lin, C. Wang, C. M. Wai, Adv. Mater., 2003, 15, 316
Библиографическая ссылка M. Watanabe, K. Sue, T. Adschiri, H. Inomata, R. L. Smith, K. Arai, Chem. Commun., 2001, 2270
Библиографическая ссылка J. Marti, J. Chem. Phys., 1999, 110, 6876
Библиографическая ссылка G. Hummer, J. C. Rasaiah, J. P. Noworyta, Nature, 2001, 414, 188
Библиографическая ссылка K. Koga, G. T. Gao, H. Tanaka, X. C. Zeng, Nature, 2001, 412, 802
Библиографическая ссылка A. Waghe, J. C. Rasaiah, G. Hummer, J. Chem. Phys., 2002, 117, 10789
Библиографическая ссылка J. Marti, E. Guardia, M. C. Gordillo, Chem. Phys. Lett., 2002, 365, 536
Библиографическая ссылка J. Y. Chang, A. Ghule, J. J. Chang, S. H. Tzing, Y. C. Ling, Chem. Phys. Lett., 2002, 363, 583
Библиографическая ссылка G. N. Lewis, J. Am. Chem. Soc., 1906, 28, 138
Библиографическая ссылка A. G. Kalinichev, S. V. Churakov, Fluid Phase Equilib., 2001, 271
Библиографическая ссылка A. K. Soper, F. Bruni, M. A. Ricci, J. Chem. Phys., 1997, 106, 247

Скрыть метаданые