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).
   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291