| 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
|