44 Lee, S.-M., Ju, Y.-w., Cho, S.-N. et al.,
J. Am. Chem. Soc., 2002, 124, 11244.
45 Cumberland, S. L., Hanif, K. M.,
Javier, A. et al., Chem. Mater., 2002,
14, 1576.
46 Malik, M. A., O’Brien, P., Revaprasadu, N., Chem. Mater., 2002, 14,
2004.
47 Lazell, M. R., O’Brien, P., J. Mater.
Chem., 1999, 9, 1381.
48 Peng, Z. A., Peng, X., J. Am. Chem.
Soc., 2001, 123, 183; Qu, L., Peng, Z.
A., Peng, X., Nanoletters, 2001, 333.
49 Yu, W. W., Peng, X., Angew. Chem.
Int. Ed. Eng., 2002, 41, 2368.
50 Trindade, T., Curr. Opin. Solid State
Mater. Sci., 2002, 347.
51 Guzelian, A. A., Katari, J. E. B.,
Kadavanich, A. V. et al., J. Phys.
Chem., 1996, 100, 7212.
52 Guzelian, A. A., Banin, U., Kadavanich, A. V. et al., Appl. Phys. Lett.,
1996, 69, 1432.
53 Treece, R. E., Macala, G. S., Rao, L.
et al., Inorg. Chem., 1993, 32, 2745.
54 Kher, S. S., Wells, R. L., Chem.
Mater., 1994, 6, 2056.
55 Wells, R. L., Aubuchon, S. R., Kher,
S. S. et al., Chem. Mater., 1995, 7, 793.
56 Olshavsky, M. A., Goldstein, A. N.,
Alivisatos, A. P., J. Am. Chem. Soc.,
1990, 112, 9438.
57 Uchida, H., Curtis, C. J., Nozik,
A. J., J. Phys. Chem., 1991, 95, 5382.
58 Byrne, E. K., Parkanyi, L. K.,
Theopold, H., Science 1988, 241, 332.
59 Douglas, T., Teopold, K. H., Inorg.
Chem., 1991, 30, 594.
60 Goel, S. C., Chiang, M. Y., Buhro,
W. E., J. Am. Chem. Soc., 1990, 112,
5636.
61 Buhro, W. E., Polyhedron 1994, 13,
1131.
62 Matchett, M. A., Viano, A. M.,
Adolphi, N. L. et al., Chem. Mater.,
1992, 4, 508.
63 Green, M., Curr. Opin. Solid State
Mater. Sci., 2002, 355.
64 (eds). Recent Advances in Zeolite
Science, eds. Klinowski, J., Barrie,
P. J., Elsevier, Amsterdam 1990.
65 Rajamathi, M., Seshadri, R., Curr.
Opin. Solid State Mater. Sci., 2002, 6,
337.
66 Zhan, J. H., Yang, X. G., Zhang,
W. X. et al., J. Mater. Res., 2000, 15,
629.
67 Gautam, U. K., Rajamathi, M.,
Meldrum, F. et al., J. Chem. Soc.,
Chem. Commun., 2001, 629.
68 Mitchell, P. W. D., Morgan, P. E.
D., J. Am. Ceram. Soc., 1974, 57, 278.
69 Wang, W., Yan, P., Liu, F. et al., J.
Mater. Chem., 1998, 8, 2321.
70 Li, B., Xie, Y., Huang, H. et al., Adv.
Mater., 1999, 11, 1456.
71 Xiao, J., Xie, Y., Xiong, Y. et al., J.
Mater. Chem., 2001, 11, 1417.
72 Komarneni, S., D’Arigo, M. C.,
Leonelli, C. et al., J. Am. Ceram. Soc.,
1998, 81, 3041.
73 Caban ˜as, A., Darr, J. A., Lester, E. et
al., J. Chem. Soc., Chem. Commun.,
2000, 901–902; Caban ˜as, A., Darr, J.
A., Lester, E. et al., J. Mater. Chem.,
2001, 11, 561–568.
74 a) Kaito, C., Fujita, K., Shiojiri, M.,
J. Appl. Phys., 1996, 47, 5161; b)
Kaito, C., Fujita, K., Shiojiri, M., J.
Crystal Growth, 1998, 62, 375; c)
Kaito, C., Saito, Y., J. Crystal Growth,
1990, 99, 743; d) Agata, M., Kurase,
H., Hayashi, S. et al., Solid State
Commun., 1990, 76, 1061.
75 Sercel, P. C., Saunders, W. A.,
Atwater, H. A. et al., Appl. Phys. Lett.,
1992, 61, 696.
76 a) Salata, O. V., Dobson, P. J., Hull,
P. J. et al., Adv. Mater., 1994, 6, 772; b)
Salata, O. V., Dobson, P. J., Hull, P.
J. et al., Thin Solid Films, 1994, 251, 1.
77 Pickett, N. L., Foster, D. F., ColeHamilton, D. J., J. Mater. Chem.,
1996, 6, 507.
78 Pickett, N. L., Foster, D. F., ColeHamilton, D. J., J. Cryst. Growth,
1997, 170, 476.
79 Pickett, N. L., Lawson, S., Thomas,
W. G. et al., J. Mater. Chem., 1998, 8,
2769.
80 Wang, Y., Herron, N., J. Phys.
Chem., 1987, 91, 257.
81 Cassagneau, T., Hix, G. B., Jones, D.
J. et al., J. Mater. Chem., 1994, 4, 189.
82 Abe, T., Tachibana, Y., Uematsu, T.
et al., J. Chem. Soc., Chem. Commun.,
1995, 1617.
83 Brenchley, M. E., Weller, M. T.,
References 29
J. Am. Chem. Soc., 2002, 124, 11244.
45 Cumberland, S. L., Hanif, K. M.,
Javier, A. et al., Chem. Mater., 2002,
14, 1576.
46 Malik, M. A., O’Brien, P., Revaprasadu, N., Chem. Mater., 2002, 14,
2004.
47 Lazell, M. R., O’Brien, P., J. Mater.
Chem., 1999, 9, 1381.
48 Peng, Z. A., Peng, X., J. Am. Chem.
Soc., 2001, 123, 183; Qu, L., Peng, Z.
A., Peng, X., Nanoletters, 2001, 333.
49 Yu, W. W., Peng, X., Angew. Chem.
Int. Ed. Eng., 2002, 41, 2368.
50 Trindade, T., Curr. Opin. Solid State
Mater. Sci., 2002, 347.
51 Guzelian, A. A., Katari, J. E. B.,
Kadavanich, A. V. et al., J. Phys.
Chem., 1996, 100, 7212.
52 Guzelian, A. A., Banin, U., Kadavanich, A. V. et al., Appl. Phys. Lett.,
1996, 69, 1432.
53 Treece, R. E., Macala, G. S., Rao, L.
et al., Inorg. Chem., 1993, 32, 2745.
54 Kher, S. S., Wells, R. L., Chem.
Mater., 1994, 6, 2056.
55 Wells, R. L., Aubuchon, S. R., Kher,
S. S. et al., Chem. Mater., 1995, 7, 793.
56 Olshavsky, M. A., Goldstein, A. N.,
Alivisatos, A. P., J. Am. Chem. Soc.,
1990, 112, 9438.
57 Uchida, H., Curtis, C. J., Nozik,
A. J., J. Phys. Chem., 1991, 95, 5382.
58 Byrne, E. K., Parkanyi, L. K.,
Theopold, H., Science 1988, 241, 332.
59 Douglas, T., Teopold, K. H., Inorg.
Chem., 1991, 30, 594.
60 Goel, S. C., Chiang, M. Y., Buhro,
W. E., J. Am. Chem. Soc., 1990, 112,
5636.
61 Buhro, W. E., Polyhedron 1994, 13,
1131.
62 Matchett, M. A., Viano, A. M.,
Adolphi, N. L. et al., Chem. Mater.,
1992, 4, 508.
63 Green, M., Curr. Opin. Solid State
Mater. Sci., 2002, 355.
64 (eds). Recent Advances in Zeolite
Science, eds. Klinowski, J., Barrie,
P. J., Elsevier, Amsterdam 1990.
65 Rajamathi, M., Seshadri, R., Curr.
Opin. Solid State Mater. Sci., 2002, 6,
337.
66 Zhan, J. H., Yang, X. G., Zhang,
W. X. et al., J. Mater. Res., 2000, 15,
629.
67 Gautam, U. K., Rajamathi, M.,
Meldrum, F. et al., J. Chem. Soc.,
Chem. Commun., 2001, 629.
68 Mitchell, P. W. D., Morgan, P. E.
D., J. Am. Ceram. Soc., 1974, 57, 278.
69 Wang, W., Yan, P., Liu, F. et al., J.
Mater. Chem., 1998, 8, 2321.
70 Li, B., Xie, Y., Huang, H. et al., Adv.
Mater., 1999, 11, 1456.
71 Xiao, J., Xie, Y., Xiong, Y. et al., J.
Mater. Chem., 2001, 11, 1417.
72 Komarneni, S., D’Arigo, M. C.,
Leonelli, C. et al., J. Am. Ceram. Soc.,
1998, 81, 3041.
73 Caban ˜as, A., Darr, J. A., Lester, E. et
al., J. Chem. Soc., Chem. Commun.,
2000, 901–902; Caban ˜as, A., Darr, J.
A., Lester, E. et al., J. Mater. Chem.,
2001, 11, 561–568.
74 a) Kaito, C., Fujita, K., Shiojiri, M.,
J. Appl. Phys., 1996, 47, 5161; b)
Kaito, C., Fujita, K., Shiojiri, M., J.
Crystal Growth, 1998, 62, 375; c)
Kaito, C., Saito, Y., J. Crystal Growth,
1990, 99, 743; d) Agata, M., Kurase,
H., Hayashi, S. et al., Solid State
Commun., 1990, 76, 1061.
75 Sercel, P. C., Saunders, W. A.,
Atwater, H. A. et al., Appl. Phys. Lett.,
1992, 61, 696.
76 a) Salata, O. V., Dobson, P. J., Hull,
P. J. et al., Adv. Mater., 1994, 6, 772; b)
Salata, O. V., Dobson, P. J., Hull, P.
J. et al., Thin Solid Films, 1994, 251, 1.
77 Pickett, N. L., Foster, D. F., ColeHamilton, D. J., J. Mater. Chem.,
1996, 6, 507.
78 Pickett, N. L., Foster, D. F., ColeHamilton, D. J., J. Cryst. Growth,
1997, 170, 476.
79 Pickett, N. L., Lawson, S., Thomas,
W. G. et al., J. Mater. Chem., 1998, 8,
2769.
80 Wang, Y., Herron, N., J. Phys.
Chem., 1987, 91, 257.
81 Cassagneau, T., Hix, G. B., Jones, D.
J. et al., J. Mater. Chem., 1994, 4, 189.
82 Abe, T., Tachibana, Y., Uematsu, T.
et al., J. Chem. Soc., Chem. Commun.,
1995, 1617.
83 Brenchley, M. E., Weller, M. T.,
References 29
