Chem. J. Chinese Universities ›› 2025, Vol. 46 ›› Issue (2): 20240451.doi: 10.7503/cjcu20240451
• Review • Previous Articles Next Articles
CHEN Xiaoping1,2(), HUANG Shi1, GUO Qianqian1, LIU Ning1, NI Jiancong1,2, YANG Weiqiang1,2, LIN Zhenyu3(
)
Received:
2024-09-29
Online:
2025-02-10
Published:
2024-11-06
Contact:
LIN Zhenyu
E-mail:xiaopingchen@mnnu.edu.cn;zylin@fzu.edu.cn
Supported by:
CLC Number:
TrendMD:
CHEN Xiaoping, HUANG Shi, GUO Qianqian, LIU Ning, NI Jiancong, YANG Weiqiang, LIN Zhenyu. Research Progress on Eutectic Gallium-indium and Self-assembled Monolayer-based Functional Molecular Junctions[J]. Chem. J. Chinese Universities, 2025, 46(2): 20240451.
1 | Chen H., Fraser Stoddart J., Nat. Rev. Mater., 2021, 6(9), 804—828 |
2 | Li X., Ge W., Guo S., Bai J., Hong W., Angew. Chem. Int. Ed., 2023, 62(13), e202216819 |
3 | Liu T. S., Long S. C., Yao Z. Y., Shi J., Yang Y., Hong W. J., Chem. J. Chinese Universities, 2020, 41(12), 2629—2637 |
刘天硕, 龙世川, 姚志轶, 师佳, 杨扬, 洪文晶. 高等学校化学学报, 2020, 41(12), 2629—2637 | |
4 | Zhang Z. Y., Li T., Acta Polymerica Sinica, 2021, 52(6), 602—616 |
张召阳, 李涛. 高分子学报, 2021, 52(6), 602—616 | |
5 | Li M., Rogatch M., Chen H., Guo X., Tang J., Acc. Mater. Res., 2024, 5(4), 505—517 |
6 | Zhang H., Li J., Yang C., Guo X., Acc. Mater. Res., 2024, 5(8), 971—986 |
7 | Aviram A., Ratner M. A., Chem. Phys. Lett., 1974, 29(2), 277—283 |
8 | Geddes N. J., Sambles J. R., Jarvis D. J., Parker W. G., Sandman D. J., Appl. Phys. Lett., 1990, 56(19), 1916—1918 |
9 | Meng L., Xin N., Hu C., Sabea H. A., Zhang M., Jiang H., Ji Y., Jia C., Yan Z., Zhang Q., Gu L., He X., Selvanathan P., Norel L., Rigaut S., Guo H., Meng S., Guo X., Nat. Commun., 2022, 13(1), 1410 |
10 | Zhao Z., Soni S., Lee T., Nijhuis C. A., Xiang D., Adv. Mater., 2023, 35(1), 2203391 |
11 | Li Y., Yang C., Guo X., Acc. Mater. Res., 2020, 53(1), 159—169 |
12 | Mathew P. T., Fang F., Engineering, 2018, 4(6), 760—771 |
13 | Vilan A., Aswal D., Cahen D., Chem. Rev., 2017, 117(5), 4248—4286 |
14 | Xiang D., Wang X., Jia C., Lee T., Guo X., Chem. Rev., 2016, 116(7), 4318—4440 |
15 | Jeong H., Kim D., Xiang D., Lee T., ACS Nano, 2017, 11(7), 6511—6548 |
16 | Quek S. Y., Kamenetska M., Steigerwald M. L., Choi H. J., Louie S. G., Hybertsen M. S., Neaton J. B., Venkataraman L., Nat. Nanotechnol., 2009, 4(4), 230—234 |
17 | Chen X., Kretz B., Adoah F., Nickle C., Chi X., Yu X., del Barco E., Thompson D., Egger D. A., Nijhuis C. A., Nat. Commun., 2021, 12(1), 3432 |
18 | Chen X., Volkova I., Wang Y., Zhang Z., Nijhuis C. A., J. Am. Chem. Soc., 2024, 146(33), 23356—23364 |
19 | Chen X., Annadata H. V., Kretz B., Zharnikov M., Chi X., Yu X., Egger D. A., Nijhuis C. A., J. Phys. Chem. Lett., 2019, 10(14), 4142—4147 |
20 | Chen X., Roemer M., Yuan L., Du W., Thompson D., Del Barco E., Nijhuis C. A., Nat. Nanotechnol., 2017, 12(8), 797—803 |
21 | Chen X., Hu H., Trasobares J., Nijhuis C. A., ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11(23), 21018—21029 |
22 | Thompson D., Nijhuis C. A., Acc. Chem. Res., 2016, 49(10), 2061—2069 |
23 | Chen X., Nijhuis C. A., Adv. Electron. Mater., 2022, 8(2), 2100495 |
24 | Cheng J., Shang J., Yang S., Dou J., Shi X., Jiang X., Adv. Funct. Mater., 2022, 32(25), 2200444 |
25 | Chiechi R. C., Weiss E. A., Dickey M. D., Whitesides G. M., Angew. Chem. Int. Ed. Eng., 2008, 47(1), 142—144 |
26 | Dickey M. D., Chiechi R. C., Larsen R. J., Weiss E. A., Weitz D. A., Whitesides G. M., Adv. Funct. Mater., 2008, 18(7), 1097—1104 |
27 | Chen X., Salim T., Zhang Z., Yu X., Volkova I., Nijhuis C. A., ACS Appl. Mater. Interfaces, 2020, 12(40), 45111—45121 |
28 | Peng W., Cao Z., Chen N., Xie Y., Li Y., J. Mater. Chem. A, 2022, 10(43), 23304—23313 |
29 | Han Y., Nickle C., Zhang Z., Astier H., Duffin T. J., Qi D., Wang Z., Del Barco E., Thompson D., Nijhuis C. A., Nat. Mater., 2020, 19(8), 843—848 |
30 | Wang Z., Li Z., Li C., Ji X., Song X., Yu X., Wang L., Hu W., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2023, 120(24), e2304506120 |
31 | Wang Y., Zhang Q., Astier H., Nickle C., Soni S., Alami F. A., Borrini A., Zhang Z., Honnigfort C., Braunschweig B., Leoncini A., Qi D. C., Han Y., Del Barco E., Thompson D., Nijhuis C. A., Nat. Mater., 2022, 21(12), 1403—1411 |
32 | Zhang Y., Liu L., Tu B., Cui B., Guo J., Zhao X., Wang J., Yan Y., Nat. Commun., 2023, 14(1), 247 |
33 | Xu B., Tao N. J., Science, 2003, 301(5637), 1221—1223 |
34 | Isshiki Y., Matsuzawa Y., Fujii S., Kiguchi M., Micromachines, 2018, 9(2), 67 |
35 | Ratner M., Nat. Nanotechnol., 2013, 8(6), 378—381 |
36 | Stein N., Korobko R., Yaffe O., Har Lavan R., Shpaisman H., Tirosh E., Vilan A., Cahen D., J. Phys. Chem. C, 2010, 114(29), 12769—12776 |
37 | Bonifas A. P., McCreery R. L., Nat. Nanotechnol., 2010, 5(8), 612—617 |
38 | Seitz O., Dai M., Aguirre⁃Tostado F. S., Wallace R. M., Chabal Y. J., J. Am. Chem. Soc., 2009, 131(50), 18159—18167 |
39 | Wang G., Kim Y., Choe M., Kim T. W., Lee T., Adv. Mater., 2011, 23(6), 755—760 |
40 | Preiner M. J., Melosh N. A., Appl. Phys. Lett., 2008, 92(21), 213301 |
41 | Rahim A., Liu J., Shahed S. M. F., Komeda T., Appl. Phys. Express, 2013, 6(10), 105201 |
42 | Neuhausen A. B., Hosseini A., Sulpizio J. A., Chidsey C. E. D., Goldhaber⁃Gordon D., ACS Nano, 2012, 6(11), 9920—9931 |
43 | Morteza Najarian A., McCreery R. L., ACS Nano, 2017, 11(4), 3542—3552 |
44 | Morteza Najarian A., Szeto B., Tefashe U. M., McCreery R. L., ACS Nano, 2016, 10(9), 8918—8928 |
45 | Karuppannan S. K., Neoh E. H. L., Vilan A., Nijhuis C. A., J. Am. Chem. Soc., 2020, 142(7), 3513—3524 |
46 | Xue J. H., Ji X., Chen C., Ding X. H., Yu X., Hu W. P., Prog. Chem., 2024, 36(1), 1—17 |
47 | Amini S., Chen X., Chua J. Q. I., Tee J. S., Nijhuis C. A., Miserez A., ACS Appl. Mater. Interfaces, 2022, 14(24), 28074—28084 |
48 | Rothemund P., Bowers C. M., Suo Z., Whitesides G. M., Chem. Mater., 2018, 30, 129—137 |
49 | Sangeeth C. S. S., Wan A., Nijhuis C. A., J. Am. Chem. Soc., 2014, 136(31), 11134—11144 |
50 | Yuan L., Jiang L., Nijhuis C. A., Adv. Funct. Mater., 2018, 28(28), 1801710 |
51 | Wan A., Suchand Sangeeth C. S., Wang L., Yuan L., Jiang L., Nijhuis C. A., Nanoscale, 2015, 7, 19547—19556 |
52 | Park J. E., Kang H. S., Koo M., Park C., Adv. Mater., 2020, 32(37), 2002178 |
53 | Cuevas J. C., Scheer E., Molecular Electronics., World Scientific, Singapore, 2017, 848 |
54 | Ha T. Q., Planje I. J., White J. R. G., Aragonès A. C., Díez⁃Pérez I., Curr. Opin. Electrochem., 2021, 28, 100734 |
55 | Chen N., Li S., Zhao P., Liu R., Xie Y., Lin J. L., Nijhuis C. A., Xu B., Zhang L., Xu H., Li Y., Sci. Adv., 2023, 9(42), eadh3412 |
56 | Khalid H., Opodi E. M., Song X., Wang Z., Li B., Tian L., Yu X., Hu W., Langmuir, 2022, 38(35), 10893—10901 |
57 | Park J., Belding L., Yuan L., Mousavi M. P. S., Root S. E., Yoon H. J., Whitesides G. M., J. Am. Chem. Soc., 2021, 143(4), 2156—2163 |
58 | Chen J., Gathiaka S., Wang Z., Thuo M., J. Phys. Chem. C, 2017, 121(43), 23931—23938 |
59 | Li X., Zhou S., Zhao Q., Chen Y., Qi P., Zhang Y., Wang L., Guo C., Chen S., Angew. Chem. Int. Ed., 2023, 62(19), e202216987 |
60 | Sullivan R. P., Morningstar J. T., Castellanos⁃Trejo E., Welker M. E., Jurchescu O. D., Nano Lett., 2023, 23(23), 10864—10870 |
61 | Metzger R. M., Chem. Rev., 2015, 115(11), 5056—5115 |
62 | Kovalchuk A., Egger D. A., Abu⁃Husein T., Zojer E., Terfort A., Chiechi R. C., RSC Adv., 2016, 6(73), 69479—69483 |
63 | Van Dyck C., Ratner M. A., Nano Lett., 2015, 15(3), 1577—1584 |
64 | Guo C., Wang K., Zerah⁃Harush E., Hamill J., Wang B., Dubi Y., Xu B., Nat. Chem., 2016, 8(5), 484—490 |
65 | Capozzi B., Xia J., Adak O., Dell E. J., Liu Z. F., Taylor J. C., Neaton J. B., Campos L. M., Venkataraman L., Nat. Nanotechnol., 2015, 10(6), 522—527 |
66 | Roemer M., Chen X., Li Y., Wang L., Yu X., Cazade P. A., Nickle C., Akter R., Del Barco E., Thompson D., Nijhuis C. A., Nanoscale, 2024, 16, 19683—19691 |
67 | Zhai L., Nguyen G. N., Spinnler C., Ritzmann J., Löbl M. C., Wieck A. D., Ludwig A., Javadi A., Warburton R. J., Nat. Nanotechnol., 2022, 17(8), 829—833 |
68 | Kurizki G., Gordon G., The Quantum Matrix: Henry Bar's Perilous Struggle for Quantum Coherence, Oxford University Press, Oxford, 2020, 44—59 |
69 | Tang C., Huang L., Sangtarash S., Noori M., Sadeghi H., Xia H., Hong W., J. Am. Chem. Soc., 2021, 143(25), 9385—9392 |
70 | Ge L., Hou S., Chen Y., Wu Q., Long L., Yang X., Ji Y., Lin L., Xue G., Liu J., Liu X., Lambert C. J., Hong W., Zheng Y., Chem. Sci., 2022, 13(33), 9552—9559 |
71 | Zhang Y. P., Chen L. C., Zhang Z. Q., Cao J. J., Tang C., Liu J., Duan L. L., Huo Y., Shao X., Hong W., Zhang H. L., J. Am. Chem. Soc., 2018, 140(21), 6531—6535 |
72 | Chen Z. Z., Wu S. D., Lin J. L., Chen L. C., Cao J. J., Shao X., Lambert C. J., Zhang H. L., Adv. Electron. Mater., 2023, 9(2), 2201024 |
73 | Zhu Y., Zhou Y., Ren L., Ye J., Wang H., Liu X., Huang R., Liu H., Liu J., Shi J., Gao P., Hong W., Angew. Chem. Int. Ed., 2023, 62(19), e202302693 |
74 | Li P., Hou S., Alharbi B., Wu Q., Chen Y., Zhou L., Gao T., Li R., Yang L., Chang X., Dong G., Liu X., Decurtins S., Liu S. X., Hong W., Lambert C. J., Jia C., Guo X., J. Am. Chem. Soc., 2022, 144(34), 15689—15697 |
75 | Guo X., Zhu Q., Zhou L., Yu W., Lu W., Liang W., Nat. Commun., 2021, 12(1), 1566 |
76 | Li X., Zheng Y., Zhou Y., Zhu Z., Wu J., Ge W., Zhang Y., Ye Y., Chen L., Shi J., Liu J., Bai J., Liu Z., Hong W., J. Am. Chem. Soc., 2023, 145(39), 21679—21686 |
77 | Chen Z., Grace I. M., Woltering S. L., Chen L., Gee A., Baugh J., Briggs G. A. D., Bogani L., Mol J. A., Lambert C. J., Anderson H. L., Thomas J. O., Nat. Nanotechnol., 2024, 19(7), 986—992 |
78 | Fracasso D., Valkenier H., Hummelen J. C., Solomon G. C., Chiechi R. C., J. Am. Chem. Soc., 2011, 133(24), 9556—9563 |
79 | Zhang Y., Ye G., Soni S., Qiu X., Krijger Theodorus L., Jonkman H. T., Carlotti M., Sauter E., Zharnikov M., Chiechi R. C., Chem. Sci., 2018, 9(19), 4414—4423 |
80 | Guédon C. M., Valkenier H., Markussen T., Thygesen K. S., Hummelen J. C., van der Molen S. J., Nat. Nanotechnol., 2012, 7(5), 305—309 |
81 | Li P. A., Selzer Y., Nat. Commun., 2022, 13(1), 4742 |
82 | Xu X., Wang J., Blankevoort N., Daaoub A., Sangtarash S., Shi J., Fang C., Yuan S., Chen L., Liu J., Yang Y., Sadeghi H., Hong W., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2022, 119(46), e2211786119 |
83 | Migliore A., Nitzan A., J. Am. Chem. Soc., 2013, 135(25), 9420—9432 |
84 | Schwarz F., Kastlunger G., Lissel F., Egler⁃Lucas C., Semenov S. N., Venkatesan K., Berke H., Stadler R., Lörtscher E., Nat. Nanotechnol., 2016, 11(2), 170—176 |
85 | Guo Y., Yang C., Zhou S., Liu Z., Guo X., Adv. Mater., 2022, 34(36), 2204827 |
86 | Li J., Hou S., Yao Y. R., Zhang C., Wu Q., Wang H. C., Zhang H., Liu X., Tang C., Wei M., Xu W., Wang Y., Zheng J., Pan Z., Kang L., Liu J., Shi J., Yang Y., Lambert C. J., Xie S. Y., Hong W., Nat. Mater., 2022, 21(8), 917—923 |
87 | Carlotti M., Soni S., Kumar S., Ai Y., Sauter E., Zharnikov M., Chiechi R. C., Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57(48), 15681—15685 |
88 | Goswami S., Rath S. P., Thompson D., Hedström S., Annamalai M., Pramanick R., Ilic B. R., Sarkar S., Hooda S., Nijhuis C. A., Martin J., Williams R. S., Goswami S., Venkatesan T., Nat. Nanotechnol., 2020, 15(5), 380—389 |
89 | Goswami S., Goswami S., Venkatesan T., Appl. Phys. Rev., 2020, 7(2), 021303 |
90 | Zhou F., Wu B., Dong H. L., Xu Q. F., He J. H., Li Y. Y., Jiang J., Lu J. M., Adv. Mater., 2017, 29(5), 1604162 |
91 | Chan H., Wong H. L., Ng M., Poon C. T., Yam V. W. W., J. Am. Chem. Soc., 2017, 139(21), 7256—7263 |
92 | Jia C., Migliore A., Xin N., Huang S., Wang J., Yang Q., Wang S., Chen H., Wang D., Feng B., Liu Z., Zhang G., Qu D. H., Tian H., Ratner M. A., Xu H. Q., Nitzan A., Guo X., Science, 2016, 352(6292), 1443 |
93 | Gao C. Y., Cheng L., Jia C. C., Guo X. F., Scientia Sinica Chimica, 2021, 51(3), 1—15 |
高春燕, 程丽, 贾传成, 郭雪峰. 中国科学: 化学, 2021, 51(3), 1—15 | |
94 | Tang C., Zheng J., Ye Y., Liu J., Chen L., Yan Z., Chen Z., Chen L., Huang X., Bai J., Chen Z., Shi J., Xia H., Hong W., iScience, 2020, 23(1), 100770 |
95 | Li J., Shen P., Zhen S., Tang C., Ye Y., Zhou D., Hong W., Zhao Z., Tang B. Z., Nat. Commun., 2021, 12(1), 167 |
96 | Deng D. R., Yuan R. M., Yu P. K., Xue F., Fan X. X., Lei J., Zhang J. L., Lin X. D., Wu Q. H., Fan J. M., Chang J. K., Hong W. J., Zheng M. S., Dong Q. F., Adv. Energy Mater., 2021, 11(33), 2101156 |
97 | Kumar S., van Herpt J. T., Gengler R. Y. N., Feringa B. L., Rudolf P., Chiechi R. C., J. Am. Chem. Soc., 2016, 138(38), 12519—12526 |
98 | Karuppannan S. K., Martín⁃Rodríguez A., Ruiz E., Harding P., Harding D. J., Yu X., Tadich A., Cowie B., Qi D., Nijhuis C. A., Chem. Sci., 2021, 12(7), 2381—2388 |
99 | Yang Z., Cazade P. A., Lin J. L., Cao Z., Chen N., Zhang D., Duan L., Nijhuis C. A., Thompson D., Li Y., Nat. Commun., 2023, 14(1), 5639 |
100 | Liu Y. M., Shi X. L., Wu T., Wu H., Mao Y., Cao T., Wang D. Z., Liu W. D., Li M., Liu Q., Chen Z. G., Nat. Commun., 2024, 15(1), 3426 |
101 | Jang J., He P., Yoon H. J., Acc. Chem. Res., 2023, 56(12), 1613—1622 |
102 | Ismael A., Wang X., Bennett T. L. R., Wilkinson L. A., Robinson B. J., Long N. J., Cohen L. F., Lambert C. J., Chem. Sci., 2020, 11(26), 6836—6841 |
103 | Kang S., Park S., Kang H., Cho S. J., Song H., Yoon H. J., Chem. Commun., 2019, 55(60), 8780—8783 |
104 | Park S., Kang S., Yoon H. J., Nano Lett., 2022, 22(10), 3953—3960 |
105 | Yoon K., Lee S., Kwon C., Won C., Cho S., Lee S., Lee M., Lee J., Lee H., Jang K. I., Kim B., Lee T., Adv. Funct. Mater., 2024, 2407759 |
106 | Mulla R., White A. O., Dunnill C. W., Barron A. R., Energy Adv., 2023, 2(5), 606—614 |
107 | Rathi V., Brajpuriya R., Gupta R., Parmar K. P. S., Kumar A., Energy Adv., 2024, 3(2), 389—412 |
108 | Ould⁃Mohamed M., Ouahrani T., Boufatah R., Morales⁃García Á., Franco R., Badawi M., Errandonea D., ACS Appl. Energy Mater., 2024, 7(15), 6598—6611 |
109 | Yuan L., Jiang L., Zhang B., Nijhuis C. A., Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53(13), 3377—3381 |
110 | Yuan L., Jiang L., Thompson D., Nijhuis C. A., J. Am. Chem. Soc., 2014, 136(18), 6554—6557 |
111 | Hayakawa R., Karimi M. A., Wolf J., Huhn T., Zöllner M. S., Herrmann C., Scheer E., Nano Lett., 2016, 16(8), 4960—4967 |
112 | Dagotto E., Nanoscale Phase Separation and Colossal Magnetoresistance: The Physics of Manganites and Related Compounds, Springer, Berlin, 2003, 395—405 |
113 | Xie Z., Shi S., Liu F., Smith D. L., Ruden P. P., Frisbie C. D., ACS Nano, 2016, 10(9), 8571—8577 |
114 | Shi S., Xie Z., Liu F., Smith D. L., Frisbie C. D., Ruden P. P., Phys. Rev. B, 2017, 95(15), 155315 |
115 | Karuppannan S. K., Pasula R. R., Herng T. S., Ding J., Chi X., Barco E. D., Roche S., Yu X., Yakovlev N., Lim S., Nijhuis C. A., J. Phys. Mater., 2021, 4(3), 035003 |
116 | Rampi M. A., Schueller O. J. A., Whitesides G. M., Appl. Phys. Lett., 1998, 72, 1781—1783 |
117 | Akkerman H. B., Naber R. C. G., Jongbloed B., van Hal P. A., Blom P. W. M., de Leeuw D. M., de Boer B., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2007, 104(27), 11161—11166 |
118 | Du W., Wang T., Chu H. S., Wu L., Liu R., Sun S., Phua W. K., Wang L., Tomczak N., Nijhuis C. A., Nat. Photon., 2016, 10(4), 274—280 |
119 | Zhang A., Zhuang X., Liu J., Huang J., Lin L., Tang Y., Zhao S., Li R., Wang B., Fang B., Hong W., Nat. Catal., 2023, 6, 266—275 |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||