单分子器件中的新颖静电场效应

林锦亮 张雅敏 张浩力

引用本文: 林锦亮, 张雅敏, 张浩力. 单分子器件中的新颖静电场效应[J]. 物理化学学报, 2021, 37(12): 200501. doi: 10.3866/PKU.WHXB202005010 shu
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 shu

单分子器件中的新颖静电场效应

    作者简介:

    张浩力,1994年本科毕业于兰州大学化学系,1999年获兰州大学理学博士学位。现为兰州大学化学化工学院教授、博士生导师。国家杰出青年基金获得者,入选科技部科技创新人才推进计划,中组部“万人计划”,英国皇家化学会会士(FRSC)等。主要研究方向为新型有机光电学材料与纳米器件;
    通讯作者: 张浩力, Haoli.zhang@lzu.edu.cn
  • 基金项目:

    国家重点研发计划 2017YFA0204903

    国家自然科学基金 51733004

    国家自然科学基金 51525303

摘要: 分子电子学旨在利用单个分子作为结构单元组装出功能电路以实现器件微型化。随着分子电子学的发展,各种功能器件被开发出来,很多独特的量子现象也被研究者所发现。这些突破得益于各种调控分子器件中电荷传输的刺激响应手段(例如静电场、磁场、光照、机械力和化学刺激)的运用。在众多调控方法中,利用静电场的调控方法以其独特的优势而备受关注,并且带来了许多新颖的发现。首先,和在所有电子器件中一样,静电场以非侵入的方式作用于单分子器件中。其次,不同于传统电子器件,在尺寸极小的单分子器件中施加电压可以产生极大的静电场,为调控电荷输运和催化单分子尺度化学反应等提供了必要条件。本文从常用的断裂结构筑技术展开介绍,总结静电场在调控分子-电极接触界面、分子构型和分子构象、单分子尺度化学反应、分子自旋态、分子氧化还原态、分子能级与电极能级等方面的应用。并对静电场调控在分子电子学领域内存在的一些挑战和潜在应用做了总结和展望。

English

    1. [1]

      Aviram, A.; Ratner, M. A. Chem. Phys. Lett. 1974, 29, 277. doi: 10.1016/0009-2614(74)85031-1

    2. [2]

      Xiang, D.; Wang, X.; Jia, C.; Lee, T.; Guo, X. Chem. Rev. 2016, 116, 4318. doi: 10.1021/acs.chemrev.5b00680

    3. [3]

      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

    4. [4]

      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

    5. [5]

      Gehring, P.; Thijssen, J. M.; van der Zant, H. S. J. Nat. Rev. Phys. 2019, 1, 381. doi: 10.1038/s42254-019-0055-1

    6. [6]

      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

    7. [7]

      Jia, C.; Ma, B.; Xin, N.; Guo, X. Acc. Chem. Res. 2015, 48, 2565. doi: 10.1021/acs.accounts.5b00133

    8. [8]

      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

    9. [9]

      Ho Choi, S.; Kim, B.; Frisbie, C. D. Science 2008, 320, 1482. doi: 10.1126/science.1156538

    10. [10]

      Chiechi, R. C.; Weiss, E. A.; Dickey, M. D.; Whitesides, G. M. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 142. doi: 10.1002/anie.200703642

    11. [11]

      Liu, J.; Huang, X.; Wang, F.; Hong, W. Acc. Chem. Res. 2019, 52, 151. doi: 10.1021/acs.accounts.8b00429

    12. [12]

      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

    13. [13]

      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

    14. [14]

      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

    15. [15]

      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

    16. [16]

      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

    17. [17]

      Mitchell, A. K.; Pedersen, K. G. L.; Hedegård, P.; Paaske, J. Nat. Commun. 2017, 8, 15210. doi: 10.1038/ncomms15210

    18. [18]

      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

    19. [19]

      Guo, X. Adv. Mater. 2013, 25, 3397. doi: 10.1002/adma.201301219

    20. [20]

      Reddy, P.; Jang, S. Y.; Segalman, R. A.; Majumdar, A. Science 2007, 315, 1568. doi: 10.1126/science.1137149

    21. [21]

      Rincon-Garcia, L.; Evangeli, C.; Rubio-Bollinger, G.; Agrait, N. Chem. Soc. Rev. 2016, 45, 4285. doi: 10.1039/c6cs00141f

    22. [22]

      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

    23. [23]

      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

    24. [24]

      Zhou, J.; Wang, K.; Xu, B.; Dubi, Y. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 70. doi: 10.1021/jacs.7b10479

    25. [25]

      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

    26. [26]

      Bruot, C.; Hihath, J.; Tao, N. Nat. Nanotechnol. 2012, 7, 35. doi: 10.1038/nnano.2011.212

    27. [27]

      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

    28. [28]

      Liang, W.; Shores, M. P.; Bockrath, M.; Long, J. R.; Park, H. Nature 2002, 417, 725. doi: 10.1038/nature00790

    29. [29]

      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

    30. [30]

      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

    31. [31]

      Qin, L.; Park, S.; Huang, L.; Mirkin, C. A. Science 2005, 309, 113. doi: 10.1126/science.1112666

    32. [32]

      艾勇, 张浩力. 物理化学学报, 2012, 28, 2237. doi: 10.3866/PKU.WHXB201209102Ai, Y.; Zhang, H. L. Acta Phys. -Chim. Sin. 2012, 28, 2237. doi: 10.3866/PKU.WHXB201209102

    33. [33]

      程鹏坤, 李云川, 常帅. 物理化学学报, 2020, 36, 1909043. doi: 10.3866/PKU.WHXB201909043Cheng, P.; Li, Y.; Chang, S. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 19090430. doi: 10.3866/PKU.WHXB201909043

    34. [34]

      余培锴, 冯安妮, 赵世强, 魏珺颖, 杨扬, 师佳, 洪文晶. 物理化学学报, 2019, 35, 829. doi: 10.3866/PKU.WHXB201811027Yu, 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

    35. [35]

      Reed, M. A. Science 1997, 278, 252. doi: 10.1126/science.278.5336.252

    36. [36]

      Xiang, D.; Jeong, H.; Lee, T.; Mayer, D. Adv. Mater. 2013, 25, 4845. doi: 10.1002/adma.201301589

    37. [37]

      Xu, B.; Tao, N. J. Science 2003, 301, 1221. doi: 10.1126/science.1087481

    38. [38]

      Afsari, S.; Yasini, P.; Peng, H.; Perdew, J. P.; Borguet, E. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 14275. doi: 10.1002/anie.201903898

    39. [39]

      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

    40. [40]

      Huang, C.; Rudnev, A. V.; Hong, W.; Wandlowski, T. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 889. doi: 10.1039/c4cs00242c

    41. [41]

      Jia, C.; Guo, X. Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 5642. doi: 10.1039/c3cs35527f

    42. [42]

      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

    43. [43]

      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

    44. [44]

      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

    45. [45]

      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

    46. [46]

      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

    47. [47]

      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

    48. [48]

      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

    49. [49]

      Hines, T.; Díez-Pérez, I.; Nakamura, H.; Shimazaki, T.; Asai, Y.; Tao, N. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 3319. doi: 10.1021/ja3106434

    50. [50]

      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

    51. [51]

      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

    52. [52]

      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

    53. [53]

      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

    54. [54]

      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

    55. [55]

      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

    56. [56]

      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

    57. [57]

      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

    58. [58]

      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

    59. [59]

      Jan van der Molen, S.; Liljeroth, P. J. Phys. : Condens. Matter 2010, 22, 133001. doi: 10.1088/0953-8984/22/13/133001

    60. [60]

      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

    61. [61]

      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

    62. [62]

      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

    63. [63]

      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

    64. [64]

      Vonlanthen, D.; Mishchenko, A.; Elbing, M.; Neuburger, M.; Wandlowski, T.; Mayor, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 8886. doi: 10.1002/anie.200903946

    65. [65]

      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

    66. [66]

      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

    67. [67]

      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

    68. [68]

      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

    69. [69]

      Kaneko, S.; Yasuraoka, K.; Kiguchi, M. J. Phys. Chem. C 2019, 123, 6502. doi: 10.1021/acs.jpcc.8b11595

    70. [70]

      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

    71. [71]

      Meir, R.; Chen, H.; Lai, W.; Shaik, S. ChemPhysChem 2010, 11, 301. doi: 10.1002/cphc.200900848

    72. [72]

      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

    73. [73]

      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

    74. [74]

      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

    75. [75]

      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

    76. [76]

      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

    77. [77]

      Ciampi, S.; Darwish, N.; Aitken, H. M.; Diez-Perez, I.; Coote, M. L. Chem. Soc. Rev. 2018, 47, 5146. doi: 10.1039/c8cs00352a

    78. [78]

      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

    79. [79]

      Aravena, D.; Ruiz, E. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 777. doi: 10.1021/ja2090096

    80. [80]

      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

    81. [81]

      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

    82. [82]

      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

    83. [83]

      Harzmann, G. D.; Frisenda, R.; van der Zant, H. S.; Mayor, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 13425. doi: 10.1002/anie.201505447

    84. [84]

      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

    85. [85]

      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

    86. [86]

      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

    87. [87]

      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

    88. [88]

      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

    89. [89]

      Ke, G.; Duan, C.; Huang, F.; Guo, X. InfoMat 2019, 2, 92. doi: 10.1002/inf2.12068

    90. [90]

      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

    91. [91]

      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

    92. [92]

      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

    93. [93]

      Liu, J.; Huang, X.; Wang, F.; Hong, W. Acc. Chem. Res. 2019, 52, 151. doi: 10.1021/acs.accounts.8b00429

    94. [94]

      Lambert, C. J. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 875. doi: 10.1039/C4CS00203B

    95. [95]

      Fracasso, D.; Valkenier, H.; Hummelen, J. C.; Solomon, G. C.; Chiechi, R. C. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 9556. doi: 10.1021/ja202471m

    96. [96]

      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

    97. [97]

      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

    98. [98]

      Xiang, L.; Palma, J. L.; Li, Y.; Mujica, V.; Ratner, M. A.; Tao, N. Nat. Commun. 2017, 8, 14471. doi: 10.1038/ncomms14471

    99. [99]

      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

    100. [100]

      Li, X.; Xu, B.; Xiao, X.; Yang, X.; Zang, L.; Tao, N. Faraday Discuss. 2006, 131, 111. doi: 10.1039/b505666g

    101. [101]

      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

    102. [102]

      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

    103. [103]

      Zhang, B.; Song, W.; Brown, J.; Nemanich, R.; Lindsay, S. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 6432. doi: 10.1021/jacs.0c01805

    104. [104]

      Xiang, D.; Jeong, H.; Kim, D.; Lee, T.; Cheng, Y.; Wang, Q.; Mayer, D. Nano Lett. 2013, 13, 2809. doi: 10.1021/nl401067x

    105. [105]

      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

    106. [106]

      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

    107. [107]

      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

    108. [108]

      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

    109. [109]

      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

    110. [110]

      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

    111. [111]

      Jaroš, A.; Bonab, E. F.; Straka, M.; Foroutan-Nejad, C. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 19644. doi: 10.1021/jacs.9b07215

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  8
  • 文章访问数:  467
  • HTML全文浏览量:  88
文章相关
  • 发布日期:  2021-12-15
  • 收稿日期:  2020-05-05
  • 接受日期:  2020-06-05
  • 修回日期:  2020-06-04
  • 网络出版日期:  2020-06-16
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章