| 1 |
Willets K. A., van Duyne R. P., Annu. Rev. Phys. Chem., 2007, 58, 267—297
|
| 2 |
Tran V., Thiel C., Svejda J. T., Jalali M., Walkenfort B., Erni D., Schlucker S., Nanoscale, 2018, 10(46), 21721—21731
|
| 3 |
Jiang N., Zhuo X., Wang J., Chem. Rev., 2018, 118(6), 3054—3099
|
| 4 |
Phan⁃Quang G. C., Han X., Koh C. S., Sim H. Y., Lay C. L., Leong S. X., Lee Y. H., Pazos⁃Perez N., Alvarez⁃Puebla R. A., Ling X. Y., Acc. Chem. Res., 2019, 52(7), 1844—1854
|
| 5 |
Rycenga M., Cobley C. M., Zeng J., Li W., Moran C. H., Zhang Q., Qin D., Xia Y., Chem. Rev., 2011, 111(6), 3669—3712
|
| 6 |
Zhao P., Li N., Astruc D., Coord. Chem. Rev., 2013, 257(3/4), 638—665
|
| 7 |
Ye X., Zheng C., Chen J., Gao Y., Murray C. B., Nano Lett., 2013, 13(2), 765—771
|
| 8 |
Xu W., Li Z., Yin Y., Small, 2018, 14(35), e1801083
|
| 9 |
Shi Q., Cheng W., Adv. Funct. Mater., 2019, 30(2), 1902301
|
| 10 |
Mayer M., Schnepf M. J., König T. A., Fery A., Adv. Opt. Mater., 2019, 7(1), 1800564
|
| 11 |
Kuemin C., Stutz R., Spencer N. D., Wolf H., Langmuir, 2011, 27(10), 6305—6310
|
| 12 |
Tan J. M., Ruan J. J., Lee H. K., Phang I. Y., Ling X. Y., Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16(48), 26983—26990
|
| 13 |
Kuemin C., Nowack L., Bozano L., Spencer N. D., Wolf H., Adv. Funct. Mater., 2012, 22(4), 702—708
|
| 14 |
Flauraud V., Mastrangeli M., Bernasconi G. D., Butet J., Alexander D. T., Shahrabi E., Martin O. J., Brugger J., Nat. Nanotechnol., 2017, 12(1), 73—80
|
| 15 |
Juodenas M., Tamulevicius T., Henzie J., Erts D., Tamulevicius S., ACS Nano, 2019, 13(8), 9038—9047
|
| 16 |
Siavoshi S., Yilmaz C., Somu S., Musacchio T., Upponi J. R., Torchilin V. P., Busnaina A., Langmuir, 2011, 27(11), 7301—7306
|
| 17 |
Qian F., Pascall A. J., Bora M., Han T. Y., Guo S., Ly S. S., Worsley M. A., Kuntz J. D., Olson T. Y., Langmuir, 2015, 31(12), 3563—3568
|
| 18 |
Zhang H., Cadusch J., Kinnear C., James T., Roberts A., Mulvaney P., ACS Nano, 2018, 12(8), 7529—7537
|
| 19 |
Zhang H., Kinnear C., Mulvaney P., Adv. Mater., 2020, 32(18), 1904551
|
| 20 |
Zhang T., Li H., Hou S., Dong Y., Pang G., Zhang Y., ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7(49), 27131—27139
|
| 21 |
Hu Y., Niemeyer C. M., Adv. Mater., 2019, 31(26), 1806294
|
| 22 |
Lin Q. Y., Li Z., Brown K. A., O'Brien M. N., Ross M. B., Zhou Y., Butun S., Chen P. C., Schatz G. C., Dravid V. P., Aydin K., Mirkin C. A., Nano Lett., 2015, 15(7), 4699—4703
|
| 23 |
Zhou W., Lin Q. Y., Mason J. A., Dravid V. P., Mirkin C. A., Small, 2018, 14(44), e1802742
|
| 24 |
Lin Q. Y., Mason J. A., Li Z. Y., Zhou W. J., O'Brien M. N., Brown K. A., Jones M. R., Butun S.,Lee B., Dravid V. P., Aydin K., Mirkin C. A., Science, 2018, 359, 669—672
|
| 25 |
Lloyd J. A., Ng S. H., Liu A. C., Zhu Y., Chao W., Coenen T., Etheridge J., Gomez D. E., Bach U., ACS Nano, 2017, 11(2), 1604—1612
|
| 26 |
Lloyd J. A., Liu Y., Ng S. H., Thai T., Gomez D. E., Widmer⁃Cooper A., Bach U., Nanoscale, 2019, 11(47), 22841—22848
|
| 27 |
Jiang L., Wang W., Fuchs H., Chi L., Small, 2009, 5(24), 2819—2822
|
| 28 |
Jiang L., Chen X., Lu N., Chi L., Acc. Chem. Res., 2014, 47(10), 3009—3017
|
| 29 |
Kinnear C., Cadusch J., Zhang H., Lu J., James T. D., Roberts A., Mulvaney P., Langmuir, 2018, 34(25), 7355—7363
|
| 30 |
Zhang M., Pacheco⁃Pena V., Yu Y., Chen W., Greybush N. J., Stein A., Engheta N., Murray C. B., Kagan C. R., Nano Lett., 2018, 18(11), 7389—7394
|
| 31 |
Li D., Sun Y. H., Wang Z. S., Huang J., Lu N., Jiang L., Chem. J. Chinese Universities, 2020, 41(2), 221—227(李东, 孙迎辉, 王中舜, 黄晶, 吕男, 江林. 高等学校化学学报, 2020, 41(2), 221—227)
|
| 32 |
Gwo S., Lin M. H., He C. L., Chen H. Y., Teranishi T., Langmuir, 2012, 28(24), 8902—8908
|
| 33 |
Goh X. M., Zheng Y., Tan S. J., Zhang L., Kumar K., Qiu C. W., Yang J. K., Nat. Commum., 2014, 5, 5361
|
| 34 |
Cui Y., Hegde R. S., Phang I. Y., Lee H. K., Ling X. Y., Nanoscale, 2014, 6(1), 282—288
|
| 35 |
Wang Z., Zong S., Li W., Wang C., Xu S., Chen H., Cui Y., J. Am. Chem. Soc., 2012, 134(6), 2993—3000
|
| 36 |
Liu Y., Lee Y. H., Zhang Q., Cui Y., Ling X. Y., J. Mater. Chem. C, 2016, 4(19), 4312—4319
|
| 37 |
Franklin D., Modak S., Vazquez⁃Guardado A., Safaei A., Chanda D., Light: Sci. Appl., 2018, 7, 93
|
| 38 |
Lin Q. Y., Palacios E., Zhou W., Li Z., Mason J. A., Liu Z., Lin H., Chen P. C., Dravid V. P., Aydin K., Mirkin C. A., Nano Lett., 2018, 18(4), 2645—2649
|
| 39 |
Wang Y., Li D., Sun Y., Zhong L., Liang W., Qin W., Guo W., Liang Z., Jiang L., ACS Appl. Mater. Interfaces, 2020, 12(5), 6176—6182
|
| 40 |
Chen T., Reinhard B. M., Adv. Mater., 2016, 28(18), 3522—3527
|
| 41 |
Si K. J., Sikdar D., Yap L. W., Foo J. K., Guo P., Shi Q., Premaratne M., Cheng W., Adv. Opt. Mater., 2015, 3(12), 1710—1717
|
| 42 |
Duan X., Liu N., ACS Nano, 2018, 12(8), 8817—8823
|
| 43 |
Jang Y. H., Jang Y. J., Kim S., Quan L. N., Chung K., Kim D. H., Chem. Rev., 2016, 116(24), 14982—15034
|
| 44 |
Chan K., Wright M., Elumalai N., Uddin A., Pillai S., Adv. Opt. Mater., 2017, 5(6), 1600698
|
| 45 |
Ueno K., Oshikiri T., Sun Q., Shi X., Misawa H., Chem. Rev., 2018, 118(6), 2955—2993
|
| 46 |
Fu N., Bao Z. Y., Zhang Y. L., Zhang G., Ke S., Lin P., Dai J., Huang H., Lei D. Y., Nano Energy, 2017, 41, 654—664
|
| 47 |
Yao K., Zhong H., Liu Z., Xiong M., Leng S., Zhang J., Xu Y. X., Wang W., Zhou L., Huang H., Jen A. K., ACS Nano, 2019, 13(5), 5397—5409
|
| 48 |
Panigrahi S., Jana S., Calmeiro T., Nunes D., Deuermeier J., Martins R., Fortunato E., J. Mater. Chem. A, 2019, 7(34), 19811—19819
|
| 49 |
Baek S. W., Hun Kim J., Kang J., Lee H., Young Park J., Lee J. Y., Adv. Energy Mater., 2015, 5(24), 1501393
|
| 50 |
Ye T., Ma S., Jiang X., Wei L., Vijila C., Ramakrishna S., Adv. Funct. Mater., 2017, 27(22), 1606545
|
| 51 |
Chen S., Wang Y. j., Liu Q., Shi G., Liu Z., Lu K., Han L., Ling X., Zhang H., Cheng S., Ma W., Adv. Energy Mater., 2018, 8(8), 1701194
|
| 52 |
Shao W., Liang Z., Guan T., Chen J., Wang Z., Wu H., Zheng J., Abdulhalim I., Jiang, L., J. Mater. Chem. A, 2018, 6(18), 8419—8429
|
| 53 |
Zhang P., Wang T., Gong J., Adv. Mater., 2015, 27(36), 5328—5342
|
| 54 |
Chen B., Zhang Z., Baek M., Kim S., Kim W., Yong K., Appl. Catal. B, 2018, 237, 763—771
|
| 55 |
Mascaretti L., Dutta A., Kment S., Shalaev V. M., Boltasseva A., Zboril R., Naldoni A., Adv. Mater., 2019, 31(31), e1805513
|
| 56 |
Xiao F. X., Liu B., Adv. Mater. Interfaces, 2018, 5(6), 1701098
|
| 57 |
Dhiman M., J. Mater. Chem. A, 2020, 8(20), 10074—10095
|
| 58 |
Liu Z., Hou W., Pavaskar P., Aykol M., Cronin S. B., Nano Lett., 2011, 11(3), 1111—1116
|
| 59 |
Pu Y. C., Wang G., Chang K. D., Ling Y., Lin Y. K., Fitzmorris B. C., Liu C. M., Lu X., Tong Y., Zhang J. Z., Hsu Y. J., Li Y., Nano Lett., 2013, 13(8), 3817—3823
|
| 60 |
Mubeen S., Lee J., Liu D., Stucky G. D., Moskovits M., Nano Lett., 2015, 15(3), 2132—2136
|
| 61 |
Liang W., Li D., Sun Y., Li Z., Zhao L., Zhong L., Zhang J., Liang Z., Abdulhalim I., Jiang L., Adv. Mater. Interfaces, 2019, 7(2), 1900966
|
| 62 |
Lim F. S., Tan S. T., Zhu Y., Chen J. W., Wu B., Yu H., Kim J. M., Ginting R. T., Lau K. S., Chia C. H., Wu H., Gu M., Chang W. S., J. Phys. Chem. C, 2020, 124(26), 14105—14117
|
| 63 |
Li S., Miao P., Zhang Y., Wu J., Zhang B., Du Y., Han X., Sun J., Xu P., Adv. Mater., 2020, doi: 10.1002/adma.202000086
|
| 64 |
Zhang Z., Zhang C., Zheng H., Xu H., Acc. Chem. Res., 2019, 52(9), 2506—2515
|
| 65 |
Bhattacharya C., Saji S. E., Mohan A., Madav V., Jia G., Yin Z., Adv. Energy Mater., 2020, 10(40), 2002402
|
| 66 |
Tong F., Lou Z., Liang X., Ma F., Chen W., Wang Z., Liu Y., Wang P., Cheng H., Dai Y., Zheng Z., Huang B., Appl. Catal. B, 2020, 277, 119226
|
| 67 |
Wang H., Rao H., Luo M., Xue X., Xue Z., Lu X., Coord. Chem. Rev., 2019, 398, 113003
|
| 68 |
Csaki A., Stranik O., Fritzsche W., Expert Rev. Mol. Diagn., 2018, 18(3), 279—296
|
| 69 |
Liu B., Monshat H., Gu Z., Lu M., Zhao X., Analyst, 2018, 143(11), 2448—2458
|
| 70 |
Xu S., Ouyang W., Xie P., Lin Y., Qiu B., Lin Z., Chen G., Guo L., Anal. Chem., 2017, 89(3), 1617—1623
|
| 71 |
Sriram M., Markhali B. P., Nicovich P. R., Bennett D. T., Reece P. J., Hibbert D. B., Tilley R. D., Gaus K., Vivekchand S. R. C., Gooding J. J., Biosens. Bioelectron., 2018, 117, 530—536
|
| 72 |
Chen S., Zhao Q., Zhang L., Xia X., Huang H., Anal. Methods, 2015, 7(3), 1018—1025
|
| 73 |
Susu L., Campu A., Astilean S., Focsan M., Nanomaterials, 2020, 10(6), 1025
|
| 74 |
Soler M., Belushkin A., Cavallini A., Kebbi⁃Beghdadi C., Greub G., Altug H., Biosens. Bioelectron., 2017, 94, 560—567
|
| 75 |
Lee J. U., Nguyen A. H., Sim S. J., Biosens. Bioelectron., 2015, 74, 341—346
|
| 76 |
Zopf D., Pittner A., Dathe A., Grosse N., Csaki A., Arstila K., Toppari J. J., Schott W., Dontsov D., Uhlrich G., Fritzsche W., Stranik O., ACS Sens., 2019, 4(2), 335—343
|
| 77 |
Tort N., Salvador J. P., Marco M. P., Biosens. Bioelectron., 2017, 90, 13—22
|
| 78 |
Kim H., Lee J. U., Song S., Kim S., Sim S. J., Biosens. Bioelectron., 2018, 101, 96—102
|