3 Optical Properties of As-Prepared Nanostructures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
3.1 Electrochemically Synthesized Nanotubes and Nanowires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
3.2 Nanoparticles Prepared by Reprecipitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
3.3 Electrospun Nanowires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
4 Post-synthetic Treatments for Modification of Nanostructure Characteristics . . . . . . . . . . . . 215
4.1 Electrochemical Doping and Dedoping: Cyclic Voltammetry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
4.2 Unfocused E-Beam Treatment . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 219
4.3 Hydrothermal Treatment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
4.4 Hybridization with Metal Nanostructures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
5 Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
5.1 Barcodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
5.2 Focused E-Beam Treatment: Fine Barcodes
and Quasi-superlattice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
5.3 Biosensing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
5.4 Nano-optoelectronics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
6 Conclusions and Outlooks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Abbreviations
1D
One-dimensional
2D
Two-dimensional
3D
Three-dimensional
c-AFM
Conducting atomic force microscope
CCD
Charge-coupled device
CV
Cyclic voltammetry
DBSA
Dodecylbenzenesulfonic acid
E-beam
Electron-beam
HDL
Hybrid double-layered
HR
High-resolution
I–V
Current–voltage
LCM
Laser confocal microscope
LECB
Light-emitting color barcode
MEH-PPV Poly[2-methoxy-5-(2
0 -ethylhexyloxy)-p-phenylenevinylene]
NP
Nanoparticle
NT
Nanotube
NW
Nanowire
P3BT
Poly(3-butylthiophene)
P3HT
Poly(3-hexylthiophene)
P3MT
Poly(3-methylthiophene)
PCBM
[6,6]-Phenyl C 61 -butyric acid methyl ester
PEDOT
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)
PL
Photoluminescence
PTh
Polythiophene
SEM
Scanning electron microscope
SPR
Surface plasmon resonance
TEM
Transmission electron microscope
UV–vis
Ultraviolet–visible
202
Y.K. Hong et al.
3.1 Electrochemically Synthesized Nanotubes and Nanowires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
3.2 Nanoparticles Prepared by Reprecipitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
3.3 Electrospun Nanowires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
4 Post-synthetic Treatments for Modification of Nanostructure Characteristics . . . . . . . . . . . . 215
4.1 Electrochemical Doping and Dedoping: Cyclic Voltammetry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
4.2 Unfocused E-Beam Treatment . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 219
4.3 Hydrothermal Treatment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
4.4 Hybridization with Metal Nanostructures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
5 Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
5.1 Barcodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
5.2 Focused E-Beam Treatment: Fine Barcodes
and Quasi-superlattice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
5.3 Biosensing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
5.4 Nano-optoelectronics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
6 Conclusions and Outlooks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Abbreviations
1D
One-dimensional
2D
Two-dimensional
3D
Three-dimensional
c-AFM
Conducting atomic force microscope
CCD
Charge-coupled device
CV
Cyclic voltammetry
DBSA
Dodecylbenzenesulfonic acid
E-beam
Electron-beam
HDL
Hybrid double-layered
HR
High-resolution
I–V
Current–voltage
LCM
Laser confocal microscope
LECB
Light-emitting color barcode
MEH-PPV Poly[2-methoxy-5-(2
0 -ethylhexyloxy)-p-phenylenevinylene]
NP
Nanoparticle
NT
Nanotube
NW
Nanowire
P3BT
Poly(3-butylthiophene)
P3HT
Poly(3-hexylthiophene)
P3MT
Poly(3-methylthiophene)
PCBM
[6,6]-Phenyl C 61 -butyric acid methyl ester
PEDOT
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)
PL
Photoluminescence
PTh
Polythiophene
SEM
Scanning electron microscope
SPR
Surface plasmon resonance
TEM
Transmission electron microscope
UV–vis
Ultraviolet–visible
202
Y.K. Hong et al.
