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by Satyanarayana V.N.T. Kuchibhatla , A.S. Karakoti ,Debasis Bera , S. Seal
published in Progress in Materials science in 2007

Contents
1. introduction. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706
1.1. Fundamentals of nanostructured materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706
1.1.1. Significance of nanostructured materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706
1.1.2. Structural aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707
1.1.3. Electronic properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708
1.1.4. Medicine and biosciences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708
1.1.5. Characterization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708
1.1.6. Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709
1.2. One dimensional nanostructured materials (ODNS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710
1.2.1. Synthesis and fabrication. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711
1.2.2. Properties and applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712
1.2.3. Sensing applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713
1.2.4. Photochemical and photophysical properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716
2. 1 Elemental ODNS. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717
2.1. Overview. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717
2.2. Synthesis. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718
2.2.1. Template-based synthesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718
2.2.2. Laser ablation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723
2.2.3. Solution-based synthesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724
2.3. Applications . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727
3. Oxide ODNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730
3.1. Titania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730
3.1.1. Overview . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730
3.1.2. Synthesis methods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731
3.1.3. Structure, morphology, mass transport and phase transformation in
titania nanotubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748
3.2. Zinc oxide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752
3.2.1. Overview . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752
3.2.2. Structural features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753
3.2.3. Synthesis processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753
3.3. Silica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759
3.3.1. Overview . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759
3.3.2. Synthesis process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760
3.4. Tin oxide . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762
3.4.1. Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762
3.4.2. Structural features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763
3.4.3. Synthesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764
3.5. Vanadium oxide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767
3.5.1. Overview . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767
3.5.2. Synthesis process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768
3.5.3. Modeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770
3.6. Other oxides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770
3.7. Applications of oxide ODNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772
3.7.1. Catalysis and sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772
3.7.2. Energy related applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775
3.7.3. Bio-based applications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777
3.7.4. Other applications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779
4. Nitrides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782
4.1. Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782
4.2. Boron nitride. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782
4.2.1. Synthesis methods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782
4.2.2. Properties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785
5. Chalcogens and chalcogenides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788
5.1. Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788
5.2. Synthesis processes for ODNS of chalcogens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789
5.2.1. Vapor phase routes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789
5.2.2. Solution-based methods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790
5.2.3. Sonochemical synthesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793
5.2.4. Hydrothermal route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794
5.2.5. Biomolecule-assisted synthesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795
5.2.6. Nanoparticles to ODNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795
5.3. Synthesis processes for chalcogenides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797
5.3.1. Template-directed synthesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798
5.3.2. Vapor phase reaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798
5.3.3. Solid phase reaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798
5.3.4. Solution-based methods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
5.4. Properties and applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801
6. Polymeric ODNS . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 802
6.1. Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802
6.2. Synthesis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802
6.2.1. Electrospinning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802
6.2.2. Tubes from fiber templates (TUFT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807
6.2.3. Membrane/template-based synthesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809
6.2.4. Template-free synthesis of polymer ODNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811
6.3. Properties of conducting polymers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816
6.3.1. Electronic properties and origin of conductivity in conducting polymers 818
6.3.2. Doping of polymers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819
6.3.3. Conduction properties from 3D to 1D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820
6.4. Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822
6.4.1. Polymeric ODNS in sensor applications . . . . . . . . . . . . . . . 822
6.4.2. Polymeric nanofibers and nanotubes in medicine . . . . . . . . . . . . . . . . 823
6.4.3. Electronic properties of conducting polymers . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824
7. Carbon nanotubes . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824
7.1. Overview. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824
7.2. History of carbon nanotubes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825
7.3. Synthesis processes for one dimensional carbon nanostructures. . . . . . . . . . . . 826
7.3.1. Arc-discharge in gases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827
7.3.2. Arc-discharge in liquid phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828
7.3.3. Laser ablation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830
7.3.4. Chemical vapor deposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830
7.3.5. Electrochemical methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833
7.4. Structure of CNTs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834
7.4.1. Single-walled carbon nanotubes (SWCNTs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834
7.4.2. Multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) . . . . . . . . . . . . . . 838
7.5. Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842
7.5.1. Chemical properties, biological applications and toxicity . . . . .842
7.5.2. Chemical sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845
7.5.3. Catalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847
7.5.4. Hydrogen storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849
7.5.5. Thermal properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850
7.5.6. Electronic properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851
7.5.7. Mechanical properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856
7.5.8. Optical properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858
7.5.9. Magnetic properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858
8. Bio-inspired ODNS. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 860
8.1. Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860
8.2. ODNS sensors in biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860
8.2.1. CNT-based DNA and enzyme sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860
8.2.2. CNT-based DNA biosensor electrodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861
8.2.3. Metals and derivatives based biochemical sensors . . . . . . . . . . . . . . . 870
8.3. Drug delivery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872
8.3.1. Carbon nanotubes in drug delivery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872
8.3.2. Metals, polymers and derivatives in drug delivery . . . . . . . . 873
8.4. Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875
8.4.1. Peptide nanotubes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875
8.4.2. Others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 878
9. ODNS nanocomposites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880
9.1. Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880
9.2. CNT-reinforced composite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881
9.2.1. Nonaligned CNTs in composites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881
9.2.2. Aligned CNTs in composites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882
10. Toxicity of nanomaterials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884
10.1. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884
10.2. Classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884
10.3. Routes of entering human cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885
10.3.1. Respiratory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885
10.3.2. Intestinal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887
10.3.3. Dermal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887
10.4. Factors controlling the toxicity of nanomaterials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888
10.4.1. Surface area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888
10.4.2. Surface chemistry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888
10.4.3. Oxidative stress and reactive oxygen species . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889
10.5. Future research and trends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891
11. Summary, challenges and future scope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892
Acknowledgements . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893
Appendix A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 894
A.1. Global funding status in nanotechnology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894
A.2. Funding strategy in USA towards nanotechnology from various organizations
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895
A.3. List of organizations and useful websites related to nanotoxicity . . . . . . . . . . 895
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 896


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Progress in Materials Science 52 (2007) 699¨C913
"One dimensional nanostructured materials"
Satyanarayana V.N.T. Kuchibhatla, A.S. Karakoti,Debasis Bera, S. Seal

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