[1] | 7 Jeon N. J. ; Noh J. H. ; Yang W. S. ; Kim Y. C. ; Ryu S. ; Seo J. ; Seok S. I. Nature 2015, 517, 476. doi: 10.1038/nature14133
|
[2] | 15 Eames C. ; Frost J. M. ; Barnes P. R. ; O'Regen B. C. ; Walsh A. ; Islam M. S. Nat. Commun. 2015, 6, 7497. doi: 10.1038/ncomms8497
|
[3] | 22 Zhang T. ; Yang M. ; Zhao Y. ; Zhu K. Nano Lett. 2015, 15, 3959. doi: 10.1021/acs.nanolett.5b00843
|
[4] | 42 Shannon R. D. Acta Cryst. A 1976, 32, 751. doi: 10.1107/S0567739476001551
|
[5] | 45 Smith I. C. ; Hoke E. T. ; Solis-Ibarra D. ; McGehee M. D. ; Karunadasa H. I. Angew. Chem. Int. Edit. 2014, 53, 11232. doi: 10.1002/ange.201406466
|
[6] | 48 Noh J. H. ; Im S. H. ; Heo J. H. ; Mandal T. N. ; Seok S. I. Nano Lett. 2013, 13, 1764. doi: 10.1021/nl400349b
|
[7] | 49 Park B. ; Jain S. M. ; Zhang X. ; Hagfeldt A. ; Boschloo G. ; Edvinsson T. ACS Nano 2015, 9, 2088. doi: 10.1021/nn507345e
|
[8] | 50 Takahashi Y. ; Hasegawa H. ; Takahashi Y. ; Inabe T. J. Solid State Chem. 2013, 205, 39. doi: 10.1016/j.jssc.2013.07.008
|
[9] | 51 Stoumpos C. C. ; Malliakas C. D. ; Kanatzidis M. G. Inorg. Chem. 2013, 52, 9019. doi: 10.1021/ic401215x
|
[10] | 52 Feng J. APL Mater. 2014, 2, 081801. doi: 10.1063/1.4885256
|
[11] | 54 Im J. ; Stoumpos C. C. ; Jin H. ; Freeman A. J. ; Kanatzidis M. G. J. Phys. Chem. Lett. 2015, 6, 3503. doi: 10.1021/acs.jpclett.5b01738
|
[12] | 58 Feng H. ; Paudel T. R. ; Tsymbal E. Y. ; Zeng X. C. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 8227. doi: 10.1021/jacs.5b04015
|
[13] | 71 Chang H.W. ; Shen C. Y. ; Yuan F. T. ; Tien S. H. ; Lin S. Y. ; Chen W. A. ; Wang C. R. ; Tu C. S. ; Jen S. U. J. Magn. Magn. Mater. 2016, 401, 673. doi: 10.1016/j.jmmm.2015.10.105
|
[14] | 72 Chang H.W. ; Yuan F. T. ; Tu K. T. ; Lo Y. C. ; Tu S. Y. ; Wang C. R. ; Yang A. B. ; Tu C. S. ; Jen S. U. ; Chang W. C. J. Appl. Phys. 2015, 117, 17C734. doi: 10.1063/1.4916546
|
[15] | 75 Yan F. ; Zhu T. J. ; Lai M. O. ; Lu L. Scripta Mater. 2010, 63, 780. doi: 10.1016/j.scriptamat.2010.06.013
|
[16] | 80 Liu W. ; Tan G. ; Dong G. ; Yan X. ; Ye W. ; Ren H. ; Xia A. J. Mater. Sci. -Mater. Electron. 2014, 25, 723. doi: 10.1007/s10854-013-1636-x
|
[17] | 81 Yin L. ; Liu W. ; Tan G. ; Ren H. J. Supercond. Nov. Magn. 2014, 27, 2765. doi: 10.1007/s10948-014-2674-1
|
[18] | 82 Yun Q. ; Xing W. ; Chen J. ; Gao W. ; Bai Y. ; Zhao S. Thin Solid Films 2015, 584, 103. doi: 10.1016/j.tsf.2014.11.030
|
[19] | 87 Guo Y. ; Guo B. ; Dong W. ; Li H. ; Liu H. Nanotechnology 2013, 24, 275201. doi: 10.1088/0957-4484/24/27/275201
|
[20] | 88 Bhatnagar A. ; Chaudhuri A. R. ; Kim Y. H. ; Hesse D. ; Alexe M. Nat. Commun. 2013, 4, 2835. doi: 10.1038/ncomms3835
|
[21] | 91 Kamba S. ; Nuzhnyy D. ; Nechache R. ; Závěta K. ; Ni?ňansky D. ; ?antavá E. ; Harnagea C. ; Pignolet A. Phys. Rev. B 2008, 77, 104111. doi: 10.1103/PhysRevB.77.104111
|
[22] | 2 Kim H. ; Lee C. ; Im J. ; Lee K. ; Moehl T. ; Marchioro A. ; Moon S. ; Humphry-Baker R. ; Yum J. ; Moser J. ; Gr?tzel M. Park, N. Sci. Rep 2012, 2, 591. doi: 10.1038/srep00591
|
[23] | 11 Chen W. ; Wu Y. ; Yue Y. ; Liu J. ; Zhang W. ; Yang X. ; Chen H. ; Bi E. ; Ashraful I. ; Gr?tzel M. ; Han L. Science 2015, 350, 944. doi: 10.1126/science.aad1015
|
[24] | 12 Liang P.W. ; Liao C. Y. ; Chueh C. C. ; Zuo F. ; Williams S.T. ; Xin X. K. ; Lin J. ; Jen A. K. Y. Adv. Mater. 2014, 26, 3748. doi: 10.1002/adma.201400231
|
[25] | 13 Burschka J. ; Pellet N. ; Moon S. ; Humphry-Baker R. ; Gao P. ; Nazeeruddin M. K. ; Gr?tzel M. Nature 2013, 499, 316. doi: 10.1038/nature12340
|
[26] | 24 Xu X. ; Chen Q. ; Hong Z. ; Zhou H. ; Liu Z. ; Chang W. ; Sun P. ; Chen H. ; Marco N. ; Wang M. ; Yang Y. Nano Lett. 2015, 15, 6514. doi: 10.1021/acs.nanolett.5b02126
|
[27] | 26 Cao K. ; Zuo Z. ; Cui J. ; Shen Y. ; Moehl T. ; Zakeeruddin S.M. ; Gr?tzel M. ; Wang M. Nano Energy 2015, 17, 171. doi: 10.1016/j.nanoen.2015.08.009
|
[28] | 27 Liu Z. ; Zhang M. ; Xu X. ; Bu L. ; Zhang W. ; Li W. ; Zhao Z. ; Wang M. ; Cheng Y. ; He H. Dalton Trans. 2015, 44, 3967. doi: 10.1039/C4DT02904F
|
[29] | 32 Cui J. ; Wang Z. ; Chen C. ; Han J. ; Cao K. ; Zhang W. ; Shen Y. ; Wang M. Adv. Sci. 2016, 3, 1500312. doi: 10.1002/advs.201500312
|
[30] | 34 Zhang H. ; Qiao X. ; Shen Y. ; Wang M. J. Energy Chem. 2015, 24, 729. doi: 10.1016/j.jechem.2015.10.007
|
[31] | 35 Ma S. ; Zhang H. ; Zhao N. ; Cheng Y. ; Wang M. ; Shen Y. ; Tu G. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 12139. doi: 10.1039/c5ta01155h
|
[32] | 39 Yuan Y. ; Chae J. ; Shao Y. ; Wang Q. ; Xiao Z. ; Centrone A. Huang, J. Adv. Energy Mater 2015, 5, 1500615. doi: 10.1002/aenm.201500615
|
[33] | 40 Yin W. J. ; Shi T. ; Yan Y. Adv. Mater. 2014, 26, 4653. doi: 10.1002/adma.201306281
|
[34] | 44 Eperon G. E. ; Stranks S. D. ; Menelaous C. ; Johnston M. B. ; Herz L. M. ; Snaith H. J. Energy Environ. Sic. 2014, 7, 982. doi: 10.1039/C3EE43822H
|
[35] | 47 Buin A. ; Comin R. ; Xu J. ; Ip A. H. ; Sargent E. H. Chem. Mater. 2015, 27, 4405. doi: 10.1021/acs.chemmater.5b01909
|
[36] | 57 Lee S. J. ; Shin S. S. ; Kim Y. C. ; Kim D. ; Ahn T. K. ; Noh J.H. ; Seo J. ; Seok S. I. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 3974. doi: 10.1021/jacs.6b00142
|
[37] | 59 Stoumpos C. C. ; Fraser L. ; Clark D. J. ; Kim Y. S. ; Rhim S.H. ; Freeman A. J. ; Ketterson J. B. ; Jang J. I. ; Kanatzidis M. G. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 6804. doi: 10.1021/jacs.5b01025
|
[38] | 64 Yang S. Y. ; Seidel J. ; Byrnes S. J. ; Shafer P. ; Yang C. ; Rossell M. D. ; Yu P. ; Chu Y. ; Scott J. F. ; Ager J.W. ; Martin L.W. ; Ramesh R. Nat. Nanotechnol. 2010, 5, 143. doi: 10.1038/nnano.2009.451
|
[39] | 70 Dong G. ; Tan G. ; Liu W. ; Xia A. ; Ren H. J. Mater. Sci. Technol. 2014, 4, 365. doi: 10.1016/j.jmst.2013.09.015
|
[40] | 74 Hu G. D. ; Cheng X. ; Wu W. B. Appl. Phys. Lett. 2007, 91, 2909. doi: 10.1063/1.2822826
|
[41] | 76 Chen X. ; Hu G. ; Wu W. ; Yang C. ; Wang X. ; Fan S. J. Am. Ceram. Soc. 2010, 93, 948. doi: 10.1111/j.1551-2916.2009.03511.x
|
[42] | 79 Fakhrul T. ; Mahbub R. ; Chowdhury N. ; Khosru Q. D. M. ; Sharif A. J. Alloy. Compd. 2015, 622, 471. doi: 10.1016/j.jallcom.2014.10.047
|
[43] | 83 Raghavan C. M. ; Kim J.W. ; Kim S. S. Ceram. Int. 2014, 40, 2281. doi: 10.1016/j.ceramint.2013.07.148
|
[44] | 90 Zhao P. ; Bian L. ; Wang L. ; Xu J. ; Chang A. Appl. Phys. Lett. 2014, 105, 013901. doi: 10.1063/1.4888912
|
[45] | 96 Yamada K. ; Funabiki S. ; Horimoto H. ; Matsui T. ; Okuda T. ; Ichiba S. Chem. Lett. 1991, 801 doi: 10.1246/cl.1991.801
|
[46] | 102 Kumar M. H. ; Dharani S. ; Leong W. L. ; Boix P. P. ; Prabhakar R. R. ; Baikie T. ; Shi C. ; Ding H. ; Ramesh R. ; Asta M. ; Gr?tzel M. ; Mhaisalkar S. G. ; Mathews N. Adv. Mater. 2014, 26, 7122. doi: 10.1002/adma.201401991
|
[47] | 103 Huang L. Y. ; Lambrecht W. R. Phys. Rev. B 2013, 88, 165203. doi: 10.1103/PhysRevB.88.165203
|
[48] | 106 Zhang Q. ; Liu X. Small 2012, 8, 3711. doi: 10.1002/smll.201201759
|
[49] | 107 Deb A. K. ; Kumar V. AIP Advances 2015, 5, 077158. doi: 10.1063/1.4927503
|
[50] | 108 Sabba D. ; Mulmudi H. K. ; Prabhakar R. R. ; Krishnamoorthy T. ; Baikie T. ; Boix P. P. ; Mhaisalkar S. ; Mathews N. J. Phys. Chem. C 2015, 119, 1763. doi: 10.1021/jp5126624
|
[51] | 109 Seo D. ; Gupta N. ; Whangbo M. ; Hillebrecht H. ; Thiele G. Inorg. Chem. 1998, 37, 407. doi: 10.1021/ic970659e
|
[52] | 110 Thiele G. ; Rotter H.W. ; Schmidt K. D. Z. Anorg. Allg. Chem. 1987, 545, 148. doi: 10.1002/zaac.19875450217
|
[53] | 111 Saparov B. ; Hong F. ; Sun J. ; Duan H. ; Meng W. ; Cameron S. ; Hill I. G. ; Yan Y. ; Mitzi D. B. Chem. Mater. 2015, 27, 5622. doi: 10.1021/acs.chemmater.5b01989
|
[54] | 14 Xie F. X. ; Zhang D. ; Su H. ; Ren X. ; Wong K. S. ; Gr?tzel M. ; Choy W. C. ACS Nano 2015, 9, 639. doi: 10.1021/nn505978r
|
[55] | 16 Yang W. S. ; Noh J. H. ; Jeon N. J. ; Kim Y. C. ; Ryu S. ; Seo J. ; Seok S. I. Science 2015, 348, 1234. doi: 10.1126/science.aaa9272
|
[56] | 19 Liu C. ; Fan J. ; Zhang X. ; Shen Y. ; Yang L. ; Mai Y. ACS Appl. Mater. Interface 2015, 7, 9066. doi: 10.1021/acsami.5b00375
|
[57] | 20 Zhou Z. ; Wang Z. ; Zhou Y. ; Pang S. ; Wang D. ; Xu H. ; Liu Z. ; Padture N. P. ; Cui G. Angew. Chem. Int. Edit. 2015, 54, 9705. doi: 10.1002/anie.201504379
|
[58] | 21 Yang D. ; Yang Z. ; Qin W. ; Zhang Y. ; Liu S. ; Li C. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 9401. doi: 10.1039/c5ta01824b
|
[59] | 33 Zhang H. ; Qiao X. ; Shen Y. ; Moehl T. ; Zakeeruddin S. ; Gr?tzel M. ; Wang M. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 11762. doi: 10.1039/C5TA02206A
|
[60] | 38 Conings B. ; Drijkoningen J. ; Gauquenlin N. ; Babayigit A. ; D'Haen J. ; D'Olieslaeger L. ; Ethirajan A. ; Verbeeck J. ; Manca J. ; Mosconi E. ; Angelis F. ; Boyen H. Adv. Energy Mater. 2015, 5, 1500477. doi: 10.1002/aenm.201500477
|
[61] | 43 Amat A. ; Mosconi E. ; Ronca E. ; Quarti C. ; Umari P. ; Nazeeruddin M. K. ; G?tzel M. Nano Lett. 2014, 14, 3608. doi: 10.1021/nl5012992
|
[62] | 46 Ogomi Y. ; Morita A. ; Tsukamoto S. ; Saitho T. ; Fujikawa N. ; Shen Q. ; Toyoda T. ; Yoshino K. ; Pandey S. S. ; Ma T. ; Hayase S. J. Phys. Chem. Lett. 2014, 5, 1004. doi: 10.1021/jz5002117
|
[63] | 53 Hao F. ; Stoumpos C.C. ; Chang R. P. ; Kanatzidis M. G. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 8094. doi: 10.1021/ja5033259
|
[64] | 55 Feng J. ; Xiao B. J. Phys. Chem. C 2014, 118, 19655. doi: 10.1021/jp506498k
|
[65] | 56 Hao F. ; Stoumpos C. C. ; Cao D. H. ; Chang R. P. ; Kanatzidis M. G. Nat. Photon. 2014, 8, 489. doi: 10.1038/nphoton.2014.82
|
[66] | 60 Krishnamoorthy T. ; Ding H. ; Yan C. ; Leong W. L. ; Baikie T. ; Zhang Z. ; Sherburne M. ; Li S. ; Asta M. ; Mathews N. ; Mhaisalkarac S. G. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 23829. doi: 10.1039/C5TA05741H
|
[67] | 61 Jacobsson T. J. ; Pazoki M. ; Hagfeldt A. ; Edvinsson T. J. Phys. Chem. C 2015, 119, 25673. doi: 10.1021/acs.jpcc.5b06436
|
[68] | 62 Chen F. S. J. Appl. Phys. 1969, 40, 3389. doi: 10.1063/1.1658195
|
[69] | 68 Raghavan C. M. ; Kim J.W. ; Kim S. S. J. Am. Ceram. Soc. 2014, 97, 235. doi: 10.1111/jace.12641
|
[70] | 69 Dong G. ; Tan G. ; Liu W. ; Xia A. ; Ren H. Ceram. Int. 2014, 40, 1919. doi: 10.1016/j.ceramint.2013.07.099
|
[71] | 73 Das R. ; Sharma S. ; Mandal K. J. Magn. Magn. Mater. 2016, 401, 129. doi: 10.1016/j.jmmm.2015.10.022
|
[72] | 77 Kan D. ; Long C. J. ; Steinmetz C. ; Lofland S. E. ; Takeuchi I. J. Mater. Res. 2012, 27, 2691. doi: 10.1557/jmr.2012.314
|
[73] | 86 Qu T. L. ; Zhao Y. G. ; Xie D. ; Shi J. P. ; Chen Q. P. ; Ren T. L. Appl. Phys. Lett. 2011, 98, 173507. doi: 10.1063/1.3584031
|
[74] | 89 Puli V. S. ; Pradhan D. K. ; Katiyar R. K. ; Coondoo I. ; Panwar N. ; Misra P. ; Chrisey D. B. ; Scott J. F. ; Katiyar R. S. J. Phys. D: Appl. Phys. 2014, 47, 075502. doi: 10.1088/0022-3727/47/7/075502
|
[75] | 92 Nechache R. ; Cojocaru C. V. ; Harnagea C. ; Nauenheim C. ; Nicklaus M. ; Ruediger A. ; Rosei F. ; Pignolet A. Adv. Mater. 2011, 23, 1724. doi: 10.1002/adma.201004405
|
[76] | 95 Chung I. ; Lee B. ; He J. ; Chang R. P. ; Kanatzidis M. G. Nature 2012, 485, 486. doi: 10.1038/nature11067
|
[77] | 98 Yu C. ; Chen Z. ; Wang J. J. ; Pfenninger W. ; Vockic N. ; Kenney J. T. ; Shum K. J. Appl. Phys. 2011, 110, 063526. doi: 10.1063/1.3638699
|
[78] | 100 Chen Z. ; Yu C. ; Shum K. ; Wang J. J. ; Pfenninger W. ; Vockic N. ; Midgley J. ; Kenney J. T. J. Lumin. 2012, 132, 345. doi: 10.1016/j.jlumin.2011.09.006
|
[79] | 101 Chung I. ; Song J. ; Im J. ; Androulakis J. ; Malliakas C. D. ; Li H. ; Freeman A. J. ; Kenney J. T. ; Kanatzidis M. G. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 8579. doi: 10.1021/ja301539s
|
[80] | 104 Xu P. ; Chen S. ; Xiang H. ; Gong X. ; Wei S. Chem. Mater. 2014, 26, 6068. doi: 10.1021/cm503122j
|
[81] | 105 Zhou Y. ; Garces H. F. ; Senturk B. S. ; Ortiz A. L. ; Padture N. P. Mater. Lett. 2013, 110, 127. doi: 10.1016/j.matlet.2013.08.011
|
[82] | 112 Xiao Z. ; Lei H. ; Zhang X. ; Zhou Y. ; Hosono H. ; Kamiya T. Bull. Chem. Soc. Jpn. 2015, 88, 1250. doi: 10.1246/bcsj.20150110
|
[83] | 114 McClure E. T. ; Ball M. R. ; Windl W. ; Woodward P. M. Chem. Mater. 2016, 28, 1348. doi: 10.1021/acs.chemmater.5b04231
|
[84] | 115 Slavney A. H. ; Hu T. ; Lindenberg A. M. ; Karunadasa H. I. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 2138. doi: 10.1021/jacs.5b13294
|
[85] | 1 Kojima A. ; Teshima K. ; Shirai Y. ; Miyasaka T. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 6050. doi: 10.1021/ja809598r
|
[86] | 3 Lee M. M. ; Teuscher J. ; Miyasaka T. ; Murakami T. ; Snaith H. J. Science 2012, 338, 643. doi: 10.1126/science.1228604
|
[87] | 4 Green M. A. ; Ho-Baillie A. ; Snaith H. J. Nat. Photon. 2014, 8, 506. doi: 10.1038/nphoton.2014.134
|
[88] | 5 Etgar L. ; Gao P. ; Xue Z. ; Peng Q. ; Chandiran A. ; Liu B. ; Nazeeruddin M. K. ; Gr?tzel M. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 17396. doi: 10.1021/ja307789s
|
[89] | 6 Zhang C. ; Sun D. ; Sheng C. ; Zhai Y. X. ; Mielczarek K. ; Zakhidov A. ; Vardeny Z. V. Nat. Phys. 2015, 11, 427. doi: 10.1038/nphys3277
|
[90] | 8 Kojima A. ; Teshima K. ; Shirai Y. ; Miyasaka T. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 6050. doi: 10.1021/ja809598r
|
[91] | 9 Im J. ; Lee C. ; Lee J. ; Park S. ; Park N. Nanoscale 2011, 3, 4088. doi: 10.1039/C1NR10867K
|
[92] | 10 http://www.nrel.gov/ncpv/images/efficiency_chart.jpg.
|
[93] | 17 Lee J.W. ; Kim D. H. ; Kim H. S. ; Seo S.W. ; Cho S. M. ; Park N. G. Adv. Energy Mater. 2015, 5, 150310. doi: 10.1002/aenm.201501310
|
[94] | 18 Chen Y. ; Zhao Y. ; Liang Z. Chem. Mater. 2015, 27, 1448. doi: 10.1021/acs.chemmater.5b00041
|
[95] | 23 Xu X. ; Zhang H. ; Cao K. ; Cui J. ; Lu J. F. ; Zeng X. ; Shen Y. ; Wang M. ChemSusChem 2014, 7, 3088. doi: 10.1002/cssc.201402566
|
[96] | 25 Xu X. ; Liu Z. ; Zuo Z. ; Zhang M. ; Zhao Z. ; Shen Y. ; Zhou H. ; Chen Q. ; Yang Y. ; Wang M. Nano Lett. 2015, 15, 2402. doi: 10.1021/nl504701y
|
[97] | 28 Liu Z. ; Zhang M. ; Xu X. ; Cai F. ; Yuan H. ; Bu L. ; Li W. ; Zhu A. ; Zhao Z. ; Wang M. ; Cheng Y. ; He H. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 24121. doi: 10.1039/C5TA06458A
|
[98] | 29 Li H. ; Cao K. ; Cui J. ; Liu S. ; Qiao X. ; Shen Y. ; Wang M. Nanoscale 2016, 8, 6379. doi: 10.1039/C5NR07347B
|
[99] | 30 Cui J. ; Meng F. ; Zhang H. ; Cao K. ; Yuan H. Cheng Y. B. ; Cheng Y. B. ; Huang F. ; Wang M. ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 22862. doi: 10.1021/am507108u
|
[100] | 31 Cao K. ; Cui J. ; Zhang H. ; Li H. ; Song J. ; Shen Y. ; Cheng Y. ; Wang M. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 1500312.9116. doi: 10.1039/c5ta01129a
|
[101] | 36 Xu X. ; Li S. ; Zhang H. ; Shen Y. ; Zakeeruddin S. ; Gr?tzel M. ; Cheng Y. ; Wang M. ACS Nano 2015, 9, 1782. doi: 10.1021/nn506651m
|
[102] | 37 Niu G. ; Guo X. ; Wang L. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 8970. doi: 10.1039/C4TA04994B
|
[103] | 41 Yin W. ; Shi T. ; Yan Y. Appl. Phys. Lett. 2014, 104, 063903. doi: 10.1063/1.4864778
|
[104] | 63 Choi T. ; Lee S. ; Choi Y. J. ; Kiryukhin V. ; Cheong S. Science 2009, 324, 63. doi: 10.1126/science.1168636
|
[105] | 65 Yi H. T. ; Choi T. ; Choi S. G. ; Oh Y. S. ; Cheong S. W. Adv. Mater. 2011, 23, 3403. doi: 10.1002/adma.201100805
|
[106] | 66 Lee D. ; Baek S. H. ; Kim T. H. ; Yoon J. ; Folkman C. M. ; Eom C. B. ; Noh T. W. Phys. Rev. B 2011, 84, 125305. doi: 10.1103/PhysRevB.84.125305
|
[107] | 67 Park C. S. ; Shon Y. ; Yoon I. T. ; Son J. Y. Current Appl. Phys. 2013, 13, 386. doi: 10.1016/j.cap.2012.08.018
|
[108] | 78 Zhang D. ; Shi P. ; Wu X. ; Ren W. Ceram. Int. 2013, 39, 461. doi: 10.1016/j.ceramint.2012.10.114
|
[109] | 84 Choi T. ; Lee S. ; Choi Y. J. ; Kiryukhin V. ; Cheong S. Science 2009, 324, 63. doi: 10.1126/science.1168636
|
[110] | 85 Yang S. Y. ; Martin L.W. ; Byrnes S. J. ; Conry T. E. ; Basu S.R. ; Paran D. ; Reichertz L. ; Ihlefeld J. ; Adamo C. ; Melville A. ; Chu Y. H. ; Yang C. H. ; Musfeldt J. L. ; Schlom D. G. ; Ager J.W. ; Ramesh R. Appl. Phys. Lett. 2009, 95, 062909. doi: 10.1063/1.3204695
|
[111] | 93 Nechache R. ; Harnagea C. ; Li S. ; Cardenas L. ; Huang W. ; Chakrabartty J. ; Rosei F. Nat. Photon. 2015, 9, 61. doi: 10.1038/nphoton.2014.255
|
[112] | 94 Scaife D. E. ; Weller P. F. ; Fisher W. G. J. Solid State Chem. 1974, 9, 308. doi: 10.1016/0022-4596(74)90088-7
|
[113] | 97 Yamada K. ; Matsui T. ; Tsuritani T. ; Okuda T. ; Ichiba S. Z. Naturforschung A 1990, 45, 307. doi: 10.1515/zna-1990-3-416
|
[114] | 99 Shum K. ; Chen Z. ; Qureshi J. ; Yu C. ; Wang J. J. ; Pfenninger W. ; Vockic N. ; Midgley J. ; Kenney J. T. Appl. Phys. Lett. 2010, 96, 221903. doi: 10.1063/1.3442511
|
[115] | 113 Lee B. ; Stoumpos C. C. ; Zhou N. ; Hao F. ; Malliakas C. ; Yeh C. ; Marks T. J. ; Kanatzidis M. G. ; Chang R. P. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 15379. doi: 10.1021/ja508464w
|