Page 286 - Organic Electronics in Sensors and Biotechnology
P. 286
An Intr oduction to Or ganic Photodetectors 263
72. K. Morii, M. Ishida, T. Takashima, T. Shimoda, Q. Wang, M. K. Nazeeruddin,
and M. Gratzel, Appl. Phys. Lett., 89 (2006).
73. J. Lewis, S. Grego, B. Chalamala, E. Vick, and D. Temple, Appl. Phys. Lett.,
85:3450 (2004).
74. J. S. Moon (Ed. J. H. Park), Sixth International Conference on the Science and
Application of Nanotubes, Sweden, abstract, p. 214, 2005.
75. G. Gustafsson, Y. Cao, G. M. Treacy, F. Klavetter, N. Colaneri, and A. J. Heeger,
Nature, 357:477 (1992).
76. A. N. Krasnov, Appl. Phys. Lett., 80:3853 (2002).
77. B. Y. Ouyang, C. W. Chi, F. C. Chen, Q. F. Xi, and Y. Yang, Adv. Funct. Mat.,
15:203 (2005).
78. F. L. Zhang, M. Johansson, M. R. Andersson, J. C. Hummelen, and O. Inganas,
Adv. Mat., 14:662 (2002).
79. V. K. Basavaraj, A. G. Manoj, and K. S. Narayan, IEE Proc. Circuits, Devices and
Systems, 150:552 (2003).
80. G. P. Kushto, W. H. Kim, and Z. H. Kafafi, Appl. Phys. Lett., 86:093502 (2005).
81. J. Huang, X. Wang, Y. Kim, A. J. deMello, D. D. C. Bradley, and J. C. deMello,
Phys. Chem. Chemical Physics, 8:3904 (2006).
82. J. Huang, X. Wang, A. J. deMello, J. C. deMello, and D. D. C. Bradley, J. Mat.
Chem., 17:3551 (2007).
83. J. Huang, R. Xia, Y. Kim, X. Wang, J. Dane, O. Hofmann, A. Mosley, et al., J. Mat.
Chem., 17:1043 (2007).
84. A. Elschner, F. Jonas, S. Kirchmeyer, K. Wussow, Proc. ASIA Display/IDW 2001,
01:1427 (2001).
85. S. Admassie, F. L. Zhang, A. G. Manoj, M. Svensson, M. R. Andersson, and
O. Inganas, Solar Energy Mat. & Solar Cells, 90:133 (2006).
86. J. T. Rahn, F. Lemmi, J. P. Lu, P. Mei, R. B. Apte, R. A. Street, R. Lujan, et al.,
IEEE Trans. on Nucl. Sci., 46:457 (1999).
87. J. C. Blakesley and R. Speller, Med. Phys., 35:225 (2008).
88. R. A. Street, J. Graham, Z. D. Popovic, A. Hor, S. Ready, and J. Ho, J. Non-
Crystalline Solids, 299:1240 (2002).
89. P. E. Keivanidis, N. C. Greenham, H. Sirringhaus, R. H. Friend, J. C. Blakesley,
R. Speller, M. Campoy-Quiles, et al., Appl. Phys. Lett., 92:023304 (2008).
90. T. Someya, Y. Kato, S. Iba, Y. Noguchi, T. Sekitani, H. Kawaguchi, and T. Sakurai,
IEEE Trans. Elec. Dev., 52:2502 (2005).
91. S. Tedde, E. S. Zaus, J. Furst, D. Henseler, and P. Lugli, IEEE Electron. Dev. Lett.,
28:893 (2007).
92. J. Gordon and G. Michel, Clin. Chem., 54:A204 (2008).
93. A. J. deMello, Nature, 442:394 (2006).
94. T. G. Henares, F. Mizutani, and H. Hisamoto, Analytica Chimica Acta, 611:17
(2008).
95. H. Huang and X. Zheng, Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi, 24:928
(2007).
96. T. Tachi, N. Kaji, M. Tokeshi, and Y. Baba, Bunseki Kagaku, 56:521 (2007).
97. O. Hofmann, X. H. Wang, A. Cornwell, S. Beecher, A. Raja, D. D. C. Bradley,
A. J. deMello, et al., Lab on a Chip, 6:981 (2006).
98. X. H. Wang, O. Hofmann, R. Das, E. M. Barrett, A. J. deMello, J. C. deMello,
and D. D. C. Bradley, Lab on a Chip, 7:58 (2007).
99. X. H. Wang, P. A. Levermore, O. Hofmann, J. C. deMello, A. J. deMello, and
D. D. C. Bradley, Proceedings of the First Shenyang International Colloquium on
Microfluidics, 165 (2007).