| 1 |
Mak K. F.; Shan J. Nat. Photon. 2016, 10, 216.
doi: 10.1038/nphoton.2015.282
|
| 2 |
Manzeli S.; Ovchinnikov D.; Pasquier D.; Yazyev O. V.; Kis A. Nat. Rev. Mater. 2017, 2, 17033.
doi: 10.1038/natrevmats.2017.33
|
| 3 |
Wang F. K.; Pei K.; Li Y.; Li H. Q.; Zhai T. Y. Adv. Mater. 2021, 33, 2005303.
doi: 10.1002/adma.202005303
|
| 4 |
Zhou J. D.; Lin J. H.; Huang X. W.; Zhou Y.; Chen Y.; Xia J.; Wang H.; Xie Y.; Yu H. M.; Lei J. C.; et al Nature 2018, 556, 355.
doi: 10.1038/s41586-018-0008-3
|
| 5 |
Chang C.; Chen W.; Chen Y.; Chen Y.; Chen Y.; Ding F.; Fan C. ; Fan H.J. ; Fan Z.; Gong C.; et al Acta Phys.-Chim. Sin. 2021, 37, 2108017.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202108017
|
|
常诚; 陈伟; 陈也; 陈永华; 陈雨; 丁峰; 樊春海; 范红金; 范战西; 龚成; 等. 物理化学学报, 2021, 37, 2108017.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202108017
|
| 6 |
Li X. B.; Chen C.; Yang Y.; Lei Z. B.; Xu H. Adv. Sci. 2020, 7, 2002320.
doi: 10.1002/advs.202002320
|
| 7 |
Wang G.; Hou C.; Long H.; Yang L.; Wang Y. Acta Phys.-Chim. Sin. 2019, 35, 1319.
doi: 10.3866/PKU.WHXB201903010
|
|
王根旺; 侯超剑; 龙昊天; 杨立军; 王扬. 物理化学学报, 2019, 35, 1319.
doi: 10.3866/PKU.WHXB201903010
|
| 8 |
Zhao T. G.; Guo J. X.; Li T. T.; Wang Z.; Peng M.; Zhong F.; Chen Y.; Yu Y. Y.; Xu T. F.; Xie R. Z.; et al Chem. Soc. Rev. 2023, 52, 1650.
doi: 10.1039/D2CS00657J
|
| 9 |
Castellanos-Gomez A.; Duan X. F.; Fei Z.; Gutierrez H. R.; Huang Y.; Huang X. Y.; Quereda J.; Qian Q.; Sutter E.; Sutter P. Nat. Rev. Methods Primers 2022, 2, 58.
doi: 10.1038/s43586-022-00139-1
|
| 10 |
Yang Y.; Zhang K. X.; Zhang L. B.; Hong G.; Chen C.; Jing H. M.; Lu J. B.; Wang P. ; Chen X.S. ; Wang L.; et al InfoMat 2021, 3, 705.
doi: 10.1002/inf2.12193
|
| 11 |
Choi W.; Choudhary N.; Han G. H.; Park J.; Akinwande D.; Lee Y. H. Mater. Today 2017, 20, 116.
doi: 10.1016/j.mattod.2016.10.002
|
| 12 |
Ciarrocchi A.; Avsar A.; Ovchinnikov D.; Kis A. Nat. Commun. 2018, 9, 919.
doi: 10.1038/s41467-018-03436-0
|
| 13 |
Ma H. F.; Qian Q.; Qin B.; Wan Z.; Wu R. X.; Zhao B.; Zhang H. M.; Zhang Z. C.; Li J. ; Zhang Z.W. ; et al Adv. Sci. 2022, 9, 2103507.
doi: 10.1002/advs.202103507
|
| 14 |
Sun L. F.; Yan X. X.; Zheng J. Y.; Yu H. D.; Lu Z. X.; Gao S. P.; Liu L. N.; Pan X. Q.; Wang D. ; Wang Z.G. ; et al Nano Lett. 2018, 18, 3435.
doi: 10.1021/acs.nanolett.8b00452
|
| 15 |
Yang X. D.; Li J.; Song R.; Zhao B.; Tang J. M.; Kong L. G.; Huang H. ; Zhang Z.W. ; Liao L.; Liu Y.; et al Nat. Nanotechnol. 2023, 18, 471.
doi: 10.1038/s41565-023-01342-1
|
| 16 |
Long M. S.; Wang P.; Fang H. H.; Hu W. D. Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1803807.
doi: 10.1002/adfm.201803807
|
| 17 |
Zhao T. G.; Zhong F.; Wang S. C.; Wang Y. K.; Xu T. F.; Chen Y.; Yu Y. Y.; Guo J. X.; Wang Z. ; Yu J.C. ; et al Adv. Opt. Mater. 2023, 11, 2202208.
doi: 10.1002/adom.202202208
|
| 18 |
Wang F.; Luo P.; Zhang Y.; Huang Y.; Zhang Q.; Li Y.; Zhai T. Sci. China Mater. 2020, 63, 1537.
doi: 10.1007/s40843-020-1353-3
|
| 19 |
Song S.; Sim Y.; Kim S.-Y.; Kim J. H.; Oh I.; Na W. ; Lee D.H. ; Wang J.; Yan S.; Liu Y.; et al Nat. Electron. 2020, 3, 207.
doi: 10.1038/s41928-020-0396-x
|
| 20 |
Qiu D.; Gong C. H.; Wang S. S.; Zhang M.; Yang C.; Wang X. F.; Xiong J. Adv. Mater. 2021, 33, 2006124.
doi: 10.1002/adma.202006124
|
| 21 |
Wang J. Y.; Zheng H. S.; Xu G. C.; Sun L. F.; Hu D. K.; Lu Z. X.; Liu L.; Zheng J. Y.; Tao C. G.; Jiao L. Y. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 16216.
doi: 10.1021/jacs.6b10414
|
| 22 |
Wilson N. P.; Yao W.; Shan J.; Xu X. Nature 2021, 599, 383.
doi: 10.1038/s41586-021-03979-1
|
| 23 |
Cheng R. Q.; Wen Y.; Yin L.; Wang F. M.; Wang F.; Liu K. L.; Shifa T. A.; Li J.; Jiang C. ; Wang Z.X. ; et al Adv. Mater. 2017, 29, 1703122.
doi: 10.1002/adma.201703122
|
| 24 |
Gong C. H.; Chu J. W.; Yin C. J.; Yan C. Y.; Hu X. Z.; Qian S. F.; Hu Y.; Hu K.; Huang J. W.; Wang H. B.; et al Adv. Mater. 2019, 31, 1903580.
doi: 10.1002/adma.201903580
|
| 25 |
Xie Z. J.; Xing C. Y.; Huang W. C.; Fan T. J.; Li Z. J.; Zhao J. L.; Xiang Y. J.; Guo Z. N.; Li J. Q.; Yang Z. G.; et al Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1705833.
doi: 10.1002/adfm.201705833
|
| 26 |
Mori S.; Hatayama S.; Shuang Y.; Ando D.; Sutou Y. Nat. Commun. 2020, 11, 85.
doi: 10.1038/s41467-019-13747-5
|
| 27 |
Yin G.; Yu J.-X.; Liu Y. Z.; Lake R. K.; Zang J. D.; Wang K. L. Phys. Rev. Lett. 2019, 122, 106602.
doi: 10.1103/PhysRevLett.122.106602
|
| 28 |
Xiong W. J.; Wang Z. C.; Zhang X. M.; Wang C.; Yin L. C.; Gong Y. R.; Zhang Q. T.; Li S. ; Liu Q.F. ; Wang P.; et al Small 2023, 19, 2206058.
doi: 10.1002/smll.202206058
|
| 29 |
Li S. X.; Wu J. H.; Liang B. X.; Liu L. H.; Zhang W.; Wazir N.; Zhou J.; Liu Y. W.; Nie Y. F.; Hao Y. F.; et al Chem. Mater. 2022, 34, 873.
doi: 10.1021/acs.chemmater.1c04066
|
| 30 |
Ferrer-Roca C.; Segura A.; Reig C.; Muñoz V. Phys. Rev. B 2000, 61
doi: 10.1103/PhysRevB.61.13679
|
| 31 |
Ye K.; Yan J. X.; Liu L. X.; Li P. H.; Yu Z. P.; Gao Y.; Yang M. M.; Huang H. ; Nie A.M. ; Shu Y.; et al Small 2023, 19, 2300246.
doi: 10.1002/smll.202300246
|
| 32 |
Kriegner D.; Výborný K.; Olejník K.; Reichlová H.; Novák V.; Marti X.; Gazquez J.; Saidl V.; Němec P.; Volobuev V. V.; et al Nat. Commun. 2016, 7, 11623.
doi: 10.1038/ncomms11623
|
| 33 |
Luo Y. Y.; Wang J. H.; Yang J. M.; Mao D. S.; Cui J.; Jia B. H.; Liu X. S.; Nielsch K.; Xu X.; He J. Q. Energy Environ. Sci. 2023, 16, 3743.
doi: 10.1039/D3EE01902K
|
| 34 |
Puthirath Balan A.; Radhakrishnan S.; Neupane R.; Yazdi S.; Deng L.; A. de los Reyes C.; Apte A.; B. Puthirath A.; Rao B. M.; Paulose M.; et al ACS Appl. Nano Mater. 2018, 1, 6427.
doi: 10.1021/acsanm.8b01642
|
| 35 |
Wang T. K.; Sun F. P.; Hong W. T.; Jian C. Y.; Ju Q. K.; He X.; Cai Q.; Liu W. J. Mater. Chem. C 2023, 11, 1464.
doi: 10.1039/D2TC03853F
|
| 36 |
Siol S.; Han Y.; Mangum J.; Schulz P.; Holder A. M.; Klein T. R.; van Hest M. F. A. M.; Gorman B.; Zakutayev A. J. Mater. Chem. C 2018, 6, 6297.
doi: 10.1039/C8TC01828F
|
| 37 |
Zhou N.; Zhang Z. M.; Wang F. K.; Li J. H.; Xu X.; Li H. R.; Ding S.; Liu J. M.; Li X. B.; Xie Y.; et al Adv. Sci. 2022, 9, 2202177.
doi: 10.1002/advs.202202177
|
| 38 |
Ramdas A. K. J. Appl. Phys. 1982, 53, 7649.
doi: 10.1063/1.330175
|
| 39 |
Li L. J.; Li H. D.; Li J.; Wu H.; Yang L.; Zhang W. F.; Chang H. X. Chem. Mater. 2021, 33, 338.
doi: 10.1021/acs.chemmater.0c03898
|
| 40 |
Dong J. C.; Zhang L. N.; Ding F. Adv. Mater. 2019, 31, 1801583.
doi: 10.1002/adma.201801583
|
| 41 |
Chen C.; Chen X. D.; Wu C. W.; Wang X.; Ping Y.; Wei X.; Zhou X.; Lu J. B.; Zhu L. J.; Zhou J. D.; et al Adv. Mater. 2022, 34, 2107512.
doi: 10.1002/adma.202107512
|
| 42 |
Liu Y.; Guo J.; Zhu E.; Liao L.; Lee S.-J.; Ding M.; Shakir I.; Gambin V.; Huang Y.; Duan X. Nature 2018, 557, 696.
doi: 10.1038/s41586-018-0129-8
|
| 43 |
Zhang X. K.; Kang Z.; Gao L.; Liu B. S.; Yu H. H.; Liao Q. L.; Zhang Z.; Zhang Y. Adv. Mater. 2021, 33, 2104935.
doi: 10.1002/adma.202104935
|