Novel Electrostatic Effects in Single-Molecule Devices
- Corresponding author: Hao-Li Zhang, Haoli.zhang@lzu.edu.cn
Citation: Jin-Liang Lin, Yamin Zhang, Hao-Li Zhang. Novel Electrostatic Effects in Single-Molecule Devices[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, ;2021, 37(12): 200501. doi: 10.3866/PKU.WHXB202005010
Aviram, A.; Ratner, M. A. Chem. Phys. Lett. 1974, 29, 277. doi: 10.1016/0009-2614(74)85031-1
doi: 10.1016/0009-2614(74)85031-1
Xiang, D.; Wang, X.; Jia, C.; Lee, T.; Guo, X. Chem. Rev. 2016, 116, 4318. doi: 10.1021/acs.chemrev.5b00680
doi: 10.1021/acs.chemrev.5b00680
Xin, N.; Guan, J.; Zhou, C.; Chen, X.; Gu, C.; Li, Y.; Ratner, M. A.; Nitzan, A.; Stoddart, J. F.; Guo, X. Nat. Rev. Phys. 2019, 1, 211. doi: 10.1038/s42254-019-0022-x
doi: 10.1038/s42254-019-0022-x
Sun, L.; Diaz-Fernandez, Y. A.; Gschneidtner, T. A.; Westerlund, F.; Lara-Avila, S.; Moth-Poulsen, K. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 7378. doi: 10.1039/C4CS00143E
doi: 10.1039/C4CS00143E
Gehring, P.; Thijssen, J. M.; van der Zant, H. S. J. Nat. Rev. Phys. 2019, 1, 381. doi: 10.1038/s42254-019-0055-1
doi: 10.1038/s42254-019-0055-1
Liu, J. Y.; Zhao, X. T.; Zheng, J. T.; Huang, X. Y.; Tang, Y. Z.; Wang, F.; Li, R. H.; Pi, J. C.; Huang, C. C.; Wang, L.; et al. Chem 2019, 5, 390. doi: 10.1016/j.chempr.2018.11.002
doi: 10.1016/j.chempr.2018.11.002
Jia, C.; Ma, B.; Xin, N.; Guo, X. Acc. Chem. Res. 2015, 48, 2565. doi: 10.1021/acs.accounts.5b00133
doi: 10.1021/acs.accounts.5b00133
Cui, X. D.; Primak, A.; Zarate, X.; Tomfohr, J.; Sankey, O. F.; Moore, A. L.; Moore, T. A.; Gust, D.; Harris, G.; Lindsay, S. M. Science 2001, 294, 571. doi: 10.1126/science.1064354
doi: 10.1126/science.1064354
Ho Choi, S.; Kim, B.; Frisbie, C. D. Science 2008, 320, 1482. doi: 10.1126/science.1156538
doi: 10.1126/science.1156538
Chiechi, R. C.; Weiss, E. A.; Dickey, M. D.; Whitesides, G. M. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 142. doi: 10.1002/anie.200703642
doi: 10.1002/anie.200703642
Liu, J.; Huang, X.; Wang, F.; Hong, W. Acc. Chem. Res. 2019, 52, 151. doi: 10.1021/acs.accounts.8b00429
doi: 10.1021/acs.accounts.8b00429
Garner, M. H.; Li, H.; Chen, Y.; Su, T. A.; Shangguan, Z.; Paley, D. W.; Liu, T.; Ng, F.; Li, H.; Xiao, S.; et al. Nature 2018, 558, 415. doi: 10.1038/s41586-018-0197-9
doi: 10.1038/s41586-018-0197-9
Lovat, G.; Choi, B.; Paley, D. W.; Steigerwald, M. L.; Venkataraman, L.; Roy, X. Nat. Nanotechnol. 2017, 12, 1050. doi: 10.1038/nnano.2017.156
doi: 10.1038/nnano.2017.156
Fu, B.; Mosquera, M. A.; Schatz, G. C.; Ratner, M. A.; Hsu, L. Y. Nano Lett. 2018, 18, 5015. doi: 10.1021/acs.nanolett.8b01838
doi: 10.1021/acs.nanolett.8b01838
Kuang, G.; Chen, S. Z.; Yan, L.; Chen, K. Q.; Shang, X.; Liu, P. N.; Lin, N. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 570. doi: 10.1021/jacs.7b11016
doi: 10.1021/jacs.7b11016
Frisenda, R.; Gaudenzi, R.; Franco, C.; Mas-Torrent, M.; Rovira, C.; Veciana, J.; Alcon, I.; Bromley, S. T.; Burzurí, E.; van der Zant, H. S. J. Nano Lett. 2015, 15, 3109. doi: 10.1021/acs.nanolett.5b00155
doi: 10.1021/acs.nanolett.5b00155
Mitchell, A. K.; Pedersen, K. G. L.; Hedegård, P.; Paaske, J. Nat. Commun. 2017, 8, 15210. doi: 10.1038/ncomms15210
doi: 10.1038/ncomms15210
Li, Z.; Smeu, M.; Afsari, S.; Xing, Y.; Ratner, M. A.; Borguet, E. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 1098. doi: 10.1002/anie.201308398
doi: 10.1002/anie.201308398
Guo, X. Adv. Mater. 2013, 25, 3397. doi: 10.1002/adma.201301219
doi: 10.1002/adma.201301219
Reddy, P.; Jang, S. Y.; Segalman, R. A.; Majumdar, A. Science 2007, 315, 1568. doi: 10.1126/science.1137149
doi: 10.1126/science.1137149
Rincon-Garcia, L.; Evangeli, C.; Rubio-Bollinger, G.; Agrait, N. Chem. Soc. Rev. 2016, 45, 4285. doi: 10.1039/c6cs00141f
doi: 10.1039/c6cs00141f
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, 522. doi: 10.1038/nnano.2015.97
doi: 10.1038/nnano.2015.97
Hayakawa, R.; Karimi, M. A.; Wolf, J.; Huhn, T.; Zöllner, M. S.; Herrmann, C.; Scheer, E. Nano Lett. 2016, 16, 4960. doi: 10.1021/acs.nanolett.6b01595
doi: 10.1021/acs.nanolett.6b01595
Zhou, J.; Wang, K.; Xu, B.; Dubi, Y. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 70. doi: 10.1021/jacs.7b10479
doi: 10.1021/jacs.7b10479
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, 230. doi: 10.1038/nnano.2009.10
doi: 10.1038/nnano.2009.10
Bruot, C.; Hihath, J.; Tao, N. Nat. Nanotechnol. 2012, 7, 35. doi: 10.1038/nnano.2011.212
doi: 10.1038/nnano.2011.212
Yang, G.; Sangtarash, S.; Liu, Z.; Li, X.; Sadeghi, H.; Tan, Z.; Li, R.; Zheng, J.; Dong, X.; Liu, J.; et al. Chem. Sci. 2017, 8, 7505. doi: 10.1039/c7sc01014a
doi: 10.1039/c7sc01014a
Liang, W.; Shores, M. P.; Bockrath, M.; Long, J. R.; Park, H. Nature 2002, 417, 725. doi: 10.1038/nature00790
doi: 10.1038/nature00790
Park, J.; Pasupathy, A. N.; Goldsmith, J. I.; Chang, C.; Yaish, Y.; Petta, J. R.; Rinkoski, M.; Sethna, J. P.; Abruña, H. D.; McEuen, P. L.; et al. Nature 2002, 417, 722. doi: 10.1038/nature00791
doi: 10.1038/nature00791
Banholzer, M. J.; Qin, L.; Millstone, J. E.; Osberg, K. D.; Mirkin, C. A. Nat. Protoc. 2009, 4, 838. doi: 10.1038/nprot.2009.52
doi: 10.1038/nprot.2009.52
Qin, L.; Park, S.; Huang, L.; Mirkin, C. A. Science 2005, 309, 113. doi: 10.1126/science.1112666
doi: 10.1126/science.1112666
Ai, Y.; Zhang, H. L. Acta Phys. -Chim. Sin. 2012, 28, 2237.
doi: 10.3866/PKU.WHXB201209102
Cheng, P.; Li, Y.; Chang, S. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 19090430.
doi: 10.3866/PKU.WHXB201909043
Yu, P.; Feng, A.; Zhao, S.; Wei, J.; Yang, Y.; Shi, J.; Hong, W. Acta Phys. -Chim. Sin. 2019, 35, 829.
doi: 10.3866/PKU.WHXB201811027
Reed, M. A. Science 1997, 278, 252. doi: 10.1126/science.278.5336.252
doi: 10.1126/science.278.5336.252
Xiang, D.; Jeong, H.; Lee, T.; Mayer, D. Adv. Mater. 2013, 25, 4845. doi: 10.1002/adma.201301589
doi: 10.1002/adma.201301589
Xu, B.; Tao, N. J. Science 2003, 301, 1221. doi: 10.1126/science.1087481
doi: 10.1126/science.1087481
Afsari, S.; Yasini, P.; Peng, H.; Perdew, J. P.; Borguet, E. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 14275. doi: 10.1002/anie.201903898
doi: 10.1002/anie.201903898
Tian, J. H.; Liu, B.; Yang, Z. L.; Ren, B.; Wu, S. T.; Tian, Z. Q. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 14748. doi: 10.1021/ja0648615
doi: 10.1021/ja0648615
Huang, C.; Rudnev, A. V.; Hong, W.; Wandlowski, T. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 889. doi: 10.1039/c4cs00242c
doi: 10.1039/c4cs00242c
Jia, C.; Guo, X. Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 5642. doi: 10.1039/c3cs35527f
doi: 10.1039/c3cs35527f
Zheng, J.; Liu, J.; Zhuo, Y.; Li, R.; Jin, X.; Yang, Y.; Chen, Z. B.; Shi, J.; Xiao, Z.; Hong, W.; et al. Chem. Sci. 2018, 9, 5033. doi: 10.1039/C8SC00727F
doi: 10.1039/C8SC00727F
Zang, Y.; Pinkard, A.; Liu, Z. F.; Neaton, J. B.; Steigerwald, M. L.; Roy, X.; Venkataraman, L. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 14845. doi: 10.1021/jacs.7b08370
doi: 10.1021/jacs.7b08370
Doud, E. A.; Inkpen, M. S.; Lovat, G.; Montes, E.; Paley, D. W.; Steigerwald, M. L.; Vázquez, H.; Venkataraman, L.; Roy, X. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 8944. doi: 10.1021/jacs.8b05184
doi: 10.1021/jacs.8b05184
Cheng, Z. L.; Skouta, R.; Vazquez, H.; Widawsky, J. R.; Schneebeli, S.; Chen, W.; Hybertsen, M. S.; Breslow, R.; Venkataraman, L. Nat. Nanotechnol. 2011, 6, 353. doi: 10.1038/nnano.2011.66
doi: 10.1038/nnano.2011.66
Bejarano, F.; Olavarria-Contreras, I. J.; Droghetti, A.; Rungger, I.; Rudnev, A.; Gutiérrez, D.; Mas-Torrent, M.; Veciana, J.; van der Zant, H. S. J.; Rovira, C.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 1691. doi: 10.1021/jacs.7b10019
doi: 10.1021/jacs.7b10019
Hong, W.; Li, H.; Liu, S. X.; Fu, Y.; Li, J.; Kaliginedi, V.; Decurtins, S.; Wandlowski, T. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 19425. doi: 10.1021/ja307544w
doi: 10.1021/ja307544w
Batra, A.; Kladnik, G.; Gorjizadeh, N.; Meisner, J.; Steigerwald, M.; Nuckolls, C.; Quek, S. Y.; Cvetko, D.; Morgante, A.; Venkataraman, L. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 12556. doi: 10.1021/ja5061406
doi: 10.1021/ja5061406
Hines, T.; Díez-Pérez, I.; Nakamura, H.; Shimazaki, T.; Asai, Y.; Tao, N. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 3319. doi: 10.1021/ja3106434
doi: 10.1021/ja3106434
Peiris, C. R.; Vogel, Y. B.; Le Brun, A. P.; Aragonès, A. C.; Coote, M. L.; Díez-Pérez, I.; Ciampi, S.; Darwish, N. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 14788. doi: 10.1021/jacs.9b07125
doi: 10.1021/jacs.9b07125
Starr, R. L.; Fu, T.; Doud, E. A.; Stone, I.; Roy, X.; Venkataraman, L. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 15, 7128. doi: 10.1021/jacs.0c01466
doi: 10.1021/jacs.0c01466
Gerhard, L.; Edelmann, K.; Homberg, J.; Valasek, M.; Bahoosh, S. G.; Lukas, M.; Pauly, F.; Mayor, M.; Wulfhekel, W. Nat. Commun. 2017, 8, 14672. doi: 10.1038/ncomms14672
doi: 10.1038/ncomms14672
Yasini, P.; Afsari, S.; Peng, H.; Pikma, P.; Perdew, J. P.; Borguet, E. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 10109. doi: 10.1021/jacs.9b05448
doi: 10.1021/jacs.9b05448
Xiang, L.; Zhang, P.; Liu, C.; He, X.; Li, H. B.; Li, Y.; Wang, Z.; Hihath, J.; Kim, S. H.; Beratan, D. N.; et al. Matter 2020, 3, 166. doi: 10.1016/j.matt.2020.03.023
doi: 10.1016/j.matt.2020.03.023
Brooke, R. J.; Szumski, D. S.; Vezzoli, A.; Higgins, S. J.; Nichols, R. J.; Schwarzacher, W. Nano Lett. 2018, 18, 1317. doi: 10.1021/acs.nanolett.7b04995
doi: 10.1021/acs.nanolett.7b04995
Tang, C.; Zheng, J.; Ye, Y.; Liu, J.; Chen, L.; Yan, Z.; Chen, Z.; Chen, L.; Huang, X.; Bai, J.; et al. iScience 2020, 23, 100770. doi: 10.1016/j.isci.2019.100770
doi: 10.1016/j.isci.2019.100770
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.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 6531. doi: 10.1021/jacs.8b02825
doi: 10.1021/jacs.8b02825
Zang, Y.; Zou, Q.; Fu, T.; Ng, F.; Fowler, B.; Yang, J.; Li, H.; Steigerwald, M. L.; Nuckolls, C.; Venkataraman, L. Nat. Commun. 2019, 10, 4482. doi: 10.1038/s41467-019-12487-w
doi: 10.1038/s41467-019-12487-w
Jan van der Molen, S.; Liljeroth, P. J. Phys. : Condens. Matter 2010, 22, 133001. doi: 10.1088/0953-8984/22/13/133001
doi: 10.1088/0953-8984/22/13/133001
Alemani, M.; Peters, M. V.; Hecht, S.; Rieder, K. H.; Moresco, F.; Grill, L. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 14446. doi: 10.1021/ja065449s
doi: 10.1021/ja065449s
Meng, L.; Xin, N.; Hu, C.; Wang, J.; Gui, B.; Shi, J.; Wang, C.; Shen, C.; Zhang, G.; Guo, H.; et al. Nat. Commun. 2019, 10, 1450. doi: 10.1038/s41467-019-09120-1
doi: 10.1038/s41467-019-09120-1
Li, H. B.; Tebikachew, B. E.; Wiberg, C.; Moth-Poulsen, K.; Hihath, J. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 2. doi: 10.1002/anie.202002300
doi: 10.1002/anie.202002300
Xin, N.; Wang, J.; Jia, C.; Liu, Z.; Zhang, X.; Yu, C.; Li, M.; Wang, S.; Gong, Y.; Sun, H.; et al. Nano Lett. 2017, 17, 856. doi: 10.1021/acs.nanolett.6b04139
doi: 10.1021/acs.nanolett.6b04139
Vonlanthen, D.; Mishchenko, A.; Elbing, M.; Neuburger, M.; Wandlowski, T.; Mayor, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 8886. doi: 10.1002/anie.200903946
doi: 10.1002/anie.200903946
Wang, L. J.; Yong, A.; Zhou, K. G.; Tan, L.; Ye, J.; Wu, G. P.; Xu, Z. G.; Zhang, H. L. Chem. -Asian J. 2013, 8, 1901. doi: 10.1002/asia.201300264
doi: 10.1002/asia.201300264
Bi, H.; Palma, C. A.; Gong, Y.; Hasch, P.; Elbing, M.; Mayor, M.; Reichert, J.; Barth, J. V. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 4835. doi: 10.1021/jacs.7b12818
doi: 10.1021/jacs.7b12818
Schwarz, F.; Kastlunger, G.; Lissel, F.; Egler-Lucas, C.; Semenov, S. N.; Venkatesan, K.; Berke, H.; Stadler, R.; Lortscher, E. Nat. Nanotechnol. 2016, 11, 170. doi: 10.1038/nnano.2015.255
doi: 10.1038/nnano.2015.255
Yasuraoka, K.; Kaneko, S.; Fujii, S.; Nishino, T.; Tsukagoshi, K.; Juhasz, G.; Kiguchi, M. J. Phys. Chem. C 2019, 123, 15267. doi: 10.1021/acs.jpcc.9b02286
doi: 10.1021/acs.jpcc.9b02286
Kaneko, S.; Yasuraoka, K.; Kiguchi, M. J. Phys. Chem. C 2019, 123, 6502. doi: 10.1021/acs.jpcc.8b11595
doi: 10.1021/acs.jpcc.8b11595
Olavarria-Contreras, I. J.; Etcheverry-Berrios, A.; Qian, W.; Gutierrez-Ceron, C.; Campos-Olguin, A.; Sanudo, E. C.; Dulic, D.; Ruiz, E.; Aliaga-Alcalde, N.; Soler, M.; et al. Chem. Sci. 2018, 9, 6988. doi: 10.1039/c8sc02337a
doi: 10.1039/c8sc02337a
Meir, R.; Chen, H.; Lai, W.; Shaik, S. ChemPhysChem 2010, 11, 301. doi: 10.1002/cphc.200900848
doi: 10.1002/cphc.200900848
Haiss, W.; Nichols, R. J.; van Zalinge, H.; Higgins, S. J.; Bethell, D.; Schiffrin, D. J. Phys. Chem. Chem. Phys. 2004, 6, 4330. doi: 10.1039/b404929b
doi: 10.1039/b404929b
Aragonès, A. C.; Haworth, N. L.; Darwish, N.; Ciampi, S.; Bloomfield, N. J.; Wallace, G. G.; Diez-Perez, I.; Coote, M. L. Nature 2016, 531, 88. doi: 10.1038/nature16989
doi: 10.1038/nature16989
Huang, X.; Tang, C.; Li, J.; Chen, L. C.; Zheng, J.; Zhang, P.; Le, J.; Li, R.; Li, X.; Liu, J.; et al. Sci. Adv. 2019, 5, eaaw3072. doi: 10.1126/sciadv.aaw3072
doi: 10.1126/sciadv.aaw3072
Zang, Y.; Stone, I.; Inkpen, M. S.; Ng, F.; Lambert, T. H.; Nuckolls, C.; Steigerwald, M. L.; Roy, X.; Venkataraman, L. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 16008. doi: 10.1002/anie.201906215
doi: 10.1002/anie.201906215
Zhang, L.; Laborda, E.; Darwish, N.; Noble, B. B.; Tyrell, J. H.; Pluczyk, S.; Le Brun, A. P.; Wallace, G. G.; Gonzalez, J.; Coote, M. L.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 766. doi: 10.1021/jacs.7b11628
doi: 10.1021/jacs.7b11628
Ciampi, S.; Darwish, N.; Aitken, H. M.; Diez-Perez, I.; Coote, M. L. Chem. Soc. Rev. 2018, 47, 5146. doi: 10.1039/c8cs00352a
doi: 10.1039/c8cs00352a
Li, H.; Kim, N. T.; Su, T. A.; Steigerwald, M. L.; Nuckolls, C.; Darancet, P.; Leighton, J. L.; Venkataraman, L. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 16159. doi: 10.1021/jacs.6b10700
doi: 10.1021/jacs.6b10700
Aravena, D.; Ruiz, E. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 777. doi: 10.1021/ja2090096
doi: 10.1021/ja2090096
Miyamachi, T.; Gruber, M.; Davesne, V.; Bowen, M.; Boukari, S.; Joly, L.; Scheurer, F.; Rogez, G.; Yamada, T. K.; Ohresser, P.; et al. Nat. Commun. 2012, 3, 938. doi: 10.1038/ncomms1940
doi: 10.1038/ncomms1940
Wagner, S.; Kisslinger, F.; Ballmann, S.; Schramm, F.; Chandrasekar, R.; Bodenstein, T.; Fuhr, O.; Secker, D.; Fink, K.; Ruben, M.; et al. Nat. Nanotechnol. 2013, 8, 575. doi: 10.1038/nnano.2013.133
doi: 10.1038/nnano.2013.133
Frisenda, R.; Harzmann, G. D.; Celis Gil, J. A.; Thijssen, J. M.; Mayor, M.; van der Zant, H. S. Nano Lett. 2016, 16, 4733. doi: 10.1021/acs.nanolett.5b04899
doi: 10.1021/acs.nanolett.5b04899
Harzmann, G. D.; Frisenda, R.; van der Zant, H. S.; Mayor, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 13425. doi: 10.1002/anie.201505447
doi: 10.1002/anie.201505447
Xiao, X.; Brune, D.; He, J.; Lindsay, S.; Gorman, C. B.; Tao, N. Chem. Phys. 2006, 326, 138. doi: 10.1016/j.chemphys.2006.02.022
doi: 10.1016/j.chemphys.2006.02.022
Haiss, W.; van Zalinge, H.; Higgins, S. J.; Bethell, D.; Höbenreich, H.; Schiffrin, D. J.; Nichols, R. J. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 15294. doi: 10.1021/ja038214e
doi: 10.1021/ja038214e
Haiss, W.; Albrecht, T.; van Zalinge, H.; Higgins, S. J.; Bethell, D.; Höbenreich, H.; Schiffrin, D. J.; Nichols, R. J.; Kuznetsov, A. M.; Zhang, J.; et al. J. Phys. Chem. B 2007, 111, 6703. doi: 10.1021/jp068692m
doi: 10.1021/jp068692m
Kay, N. J.; Higgins, S. J.; Jeppesen, J. O.; Leary, E.; Lycoops, J.; Ulstrup, J.; Nichols, R. J. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 16817. doi: 10.1021/ja307407e
doi: 10.1021/ja307407e
Wang, G.; Zeng, B. F.; Zhao, S. Q.; Qian, Q. Z.; Hong, W.; Yang, Y. Sci. China Chem. 2019, 62, 1333. doi: 10.1007/s11426-019-9523-x
doi: 10.1007/s11426-019-9523-x
Ke, G.; Duan, C.; Huang, F.; Guo, X. InfoMat 2019, 2, 92. doi: 10.1002/inf2.12068
doi: 10.1002/inf2.12068
Yin, X.; Zang, Y.; Zhu, L.; Low, J. Z.; Liu, Z. F.; Cui, J.; Neaton, J. B.; Venkataraman, L.; Campos, L. M. Sci. Adv. 2017, 3, eaao2615. doi: 10.1126/sciadv.aao2615
doi: 10.1126/sciadv.aao2615
Li, Y.; Baghernejad, M.; Qusiy, A. G.; Zsolt Manrique, D.; Zhang, G.; Hamill, J.; Fu, Y.; Broekmann, P.; Hong, W.; Wandlowski, T.; et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 13586. doi: 10.1002/anie.201506458
doi: 10.1002/anie.201506458
Wu, C.; Qiao, X.; Robertson, C. M.; Higgins, S. J.; Cai, C.; Nichols, R. J.; Vezzoli, A. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 12029. doi: 10.1002/anie.202002174
doi: 10.1002/anie.202002174
Liu, J.; Huang, X.; Wang, F.; Hong, W. Acc. Chem. Res. 2019, 52, 151. doi: 10.1021/acs.accounts.8b00429
doi: 10.1021/acs.accounts.8b00429
Lambert, C. J. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 875. doi: 10.1039/C4CS00203B
doi: 10.1039/C4CS00203B
Fracasso, D.; Valkenier, H.; Hummelen, J. C.; Solomon, G. C.; Chiechi, R. C. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 9556. doi: 10.1021/ja202471m
doi: 10.1021/ja202471m
Darwish, N.; Diez-Perez, I.; Da Silva, P.; Tao, N.; Gooding, J. J.; Paddon-Row, M. N. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 3203. doi: 10.1002/anie.201107765
doi: 10.1002/anie.201107765
Baghernejad, M.; Zhao, X.; Baruël Ørnsø, K.; Füeg, M.; Moreno-García, P.; Rudnev, A. V.; Kaliginedi, V.; Vesztergom, S.; Huang, C.; Hong, W.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 17922. doi: 10.1021/ja510335z
doi: 10.1021/ja510335z
Xiang, L.; Palma, J. L.; Li, Y.; Mujica, V.; Ratner, M. A.; Tao, N. Nat. Commun. 2017, 8, 14471. doi: 10.1038/ncomms14471
doi: 10.1038/ncomms14471
Li, Y.; Wang, H.; Wang, Z.; Qiao, Y.; Ulstrup, J.; Chen, H. Y.; Zhou, G.; Tao, N. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2019, 116, 3407. doi: 10.1073/pnas.1814825116
doi: 10.1073/pnas.1814825116
Li, X.; Xu, B.; Xiao, X.; Yang, X.; Zang, L.; Tao, N. Faraday Discuss. 2006, 131, 111. doi: 10.1039/b505666g
doi: 10.1039/b505666g
Díez-Pérez, I.; Li, Z.; Guo, S.; Madden, C.; Huang, H.; Che, Y.; Yang, X.; Zang, L.; Tao, N. ACS Nano 2012, 6, 7044. doi: 10.1021/nn302090t
doi: 10.1021/nn302090t
Xin, N.; Li, X.; Jia, C.; Gong, Y.; Li, M.; Wang, S.; Zhang, G.; Yang, J.; Guo, X. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 14026. doi: 10.1002/anie.201807465
doi: 10.1002/anie.201807465
Zhang, B.; Song, W.; Brown, J.; Nemanich, R.; Lindsay, S. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 6432. doi: 10.1021/jacs.0c01805
doi: 10.1021/jacs.0c01805
Xiang, D.; Jeong, H.; Kim, D.; Lee, T.; Cheng, Y.; Wang, Q.; Mayer, D. Nano Lett. 2013, 13, 2809. doi: 10.1021/nl401067x
doi: 10.1021/nl401067x
Guo, C.; Chen, X.; Ding, S. Y.; Mayer, D.; Wang, Q.; Zhao, Z.; Ni, L.; Liu, H.; Lee, T.; Xu, B.; et al. ACS Nano 2018, 12, 11229. doi: 10.1021/acsnano.8b05826
doi: 10.1021/acsnano.8b05826
Bai, J.; Daaoub, A.; Sangtarash, S.; Li, X.; Tang, Y.; Zou, Q.; Sadeghi, H.; Liu, S.; Huang, X.; Tan, Z.; et al. Nat. Mater. 2019, 18, 364. doi: 10.1038/s41563-018-0265-4
doi: 10.1038/s41563-018-0265-4
Li, Y.; Buerkle, M.; Li, G.; Rostamian, A.; Wang, H.; Wang, Z.; Bowler, D. R.; Miyazaki, T.; Xiang, L.; Asai, Y.; et al. Nat. Mater 2019, 18, 357. doi: 10.1038/s41563-018-0280-5
doi: 10.1038/s41563-018-0280-5
Huang, B.; Liu, X.; Yuan, Y.; Hong, Z. W.; Zheng, J. F.; Pei, L. Q.; Shao, Y.; Li, J. F.; Zhou, X. S.; Chen, J. Z.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 17685. doi: 10.1021/jacs.8b10450
doi: 10.1021/jacs.8b10450
Gehring, P.; Harzheim, A.; Spièce, J.; Sheng, Y.; Rogers, G.; Evangeli, C.; Mishra, A.; Robinson, B. J.; Porfyrakis, K.; Warner, J. H.; et al. Nano Lett. 2017, 17, 7055. doi: 10.1021/acs.nanolett.7b03736
doi: 10.1021/acs.nanolett.7b03736
Li, H.; Su, T. A.; Zhang, V.; Steigerwald, M. L.; Nuckolls, C.; Venkataraman, L. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 5028. doi: 10.1021/ja512523r
doi: 10.1021/ja512523r
Jaroš, A.; Bonab, E. F.; Straka, M.; Foroutan-Nejad, C. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 19644. doi: 10.1021/jacs.9b07215
doi: 10.1021/jacs.9b07215
Wenyan Dan , Weijie Li , Xiaogang Wang . The Technical Analysis of Visual Software ShelXle for Refinement of Small Molecular Crystal Structure. University Chemistry, 2024, 39(3): 63-69. doi: 10.3866/PKU.DXHX202302060
Jin Tong , Shuyan Yu . Crystal Engineering for Supramolecular Chirality. University Chemistry, 2024, 39(3): 86-93. doi: 10.3866/PKU.DXHX202308113
Rui Gao , Ying Zhou , Yifan Hu , Siyuan Chen , Shouhong Xu , Qianfu Luo , Wenqing Zhang . Design, Synthesis and Performance Experiment of Novel Photoswitchable Hybrid Tetraarylethenes. University Chemistry, 2024, 39(5): 125-133. doi: 10.3866/PKU.DXHX202310050
Laiying Zhang , Yinghuan Wu , Yazi Yu , Yecheng Xu , Haojie Zhang , Weitai Wu . Innovation and Practice of Polymer Chemistry Experiment Teaching for Non-Polymer Major Students of Chemistry: Taking the Synthesis, Solution Property, Optical Performance and Application of Thermo-Sensitive Polymers as an Example. University Chemistry, 2024, 39(4): 213-220. doi: 10.3866/PKU.DXHX202310126
Yong Shu , Xing Chen , Sai Duan , Rongzhen Liao . How to Determine the Equilibrium Bond Distance of Homonuclear Diatomic Molecules: A Case Study of H2. University Chemistry, 2024, 39(7): 386-393. doi: 10.3866/PKU.DXHX202310102
Jia Yao , Xiaogang Peng . Theory of Macroscopic Molecular Systems: Theoretical Framework of the Physical Chemistry Course in the Chemistry “101 Plan”. University Chemistry, 2024, 39(10): 27-37. doi: 10.12461/PKU.DXHX202408117
Kai Yang , Gehua Bi , Yong Zhang , Delin Jin , Ziwei Xu , Qian Wang , Lingbao Xing . Comprehensive Polymer Chemistry Experiment Design: Preparation and Characterization of Rigid Polyurethane Foam Materials. University Chemistry, 2024, 39(4): 206-212. doi: 10.3866/PKU.DXHX202308045
Yang YANG , Pengcheng LI , Zhan SHU , Nengrong TU , Zonghua WANG . Plasmon-enhanced upconversion luminescence and application of molecular detection. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(5): 877-884. doi: 10.11862/CJIC.20230440
Yuhao SUN , Qingzhe DONG , Lei ZHAO , Xiaodan JIANG , Hailing GUO , Xianglong MENG , Yongmei GUO . Synthesis and antibacterial properties of silver-loaded sod-based zeolite. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(4): 761-770. doi: 10.11862/CJIC.20230169
Shule Liu . Application of SPC/E Water Model in Molecular Dynamics Teaching Experiments. University Chemistry, 2024, 39(4): 338-342. doi: 10.3866/PKU.DXHX202310029
Wenbing Hu , Jin Zhu . Flipped Classroom Approach in Teaching Professional English Reading and Writing to Polymer Graduates. University Chemistry, 2024, 39(6): 128-131. doi: 10.3866/PKU.DXHX202310015
Shicheng Yan . Experimental Teaching Design for the Integration of Scientific Research and Teaching: A Case Study on Organic Electrooxidation. University Chemistry, 2024, 39(11): 350-358. doi: 10.12461/PKU.DXHX202408036
Rui Li , Jiayu Zhang , Anyang Li . Two Levels of Understanding of Chemical Bonds: a Case of the Bonding Model of Hypervalent Molecules. University Chemistry, 2024, 39(2): 392-398. doi: 10.3866/PKU.DXHX202308051
Jia Zhou . Constructing Potential Energy Surface of Water Molecule by Quantum Chemistry and Machine Learning: Introduction to a Comprehensive Computational Chemistry Experiment. University Chemistry, 2024, 39(3): 351-358. doi: 10.3866/PKU.DXHX202309060
Jiarong Feng , Yejie Duan , Chu Chu , Dezhen Xie , Qiu'e Cao , Peng Liu . Preparation and Application of a Streptomycin Molecularly Imprinted Electrochemical Sensor: A Suggested Comprehensive Analytical Chemical Experiment. University Chemistry, 2024, 39(8): 295-305. doi: 10.3866/PKU.DXHX202401016
Hongyun Liu , Jiarun Li , Xinyi Li , Zhe Liu , Jiaxuan Li , Cong Xiao . Course Ideological and Political Design of a Comprehensive Chemistry Experiment: Constructing a Visual Molecular Logic System Based on Intelligent Hydrogel Film Electrodes. University Chemistry, 2024, 39(2): 227-233. doi: 10.3866/PKU.DXHX202309070
Shuang Meng , Haixin Long , Zhou Zhou , Meizhu Rong . Inorganic Chemistry Curriculum Design and Implementation of Based on “Stepped-Task Driven + Multi-Dimensional Output” Model: A Case Study on Intermolecular Forces. University Chemistry, 2024, 39(3): 122-131. doi: 10.3866/PKU.DXHX202309008
Lijun Huo , Mingcun Wang , Tianyi Zhao , Mingjie Liu . Exploration of Undergraduate and Graduate Integrated Teaching in Polymer Chemistry with Aerospace Characteristics. University Chemistry, 2024, 39(6): 103-111. doi: 10.3866/PKU.DXHX202312059
Feng Zheng , Ruxun Yuan , Xiaogang Wang . “Research-Oriented” Comprehensive Experimental Design in Polymer Chemistry: the Case of Polyimide Aerogels. University Chemistry, 2024, 39(10): 210-218. doi: 10.12461/PKU.DXHX202404027
Qi Wang , Yicong Gao , Feng Lu , Quli Fan . Preparation and Performance Characterization of the Second Near-Infrared Phototheranostic Probe: A New Design and Teaching Practice of Polymer Chemistry Comprehensive Experiment. University Chemistry, 2024, 39(11): 342-349. doi: 10.12461/PKU.DXHX202404141