[1] | 4 Malola S. ; Lehtovaara L. ; Knoppe S. ; Hu K. J. ; Palmer R. E. ; Burgi T. ; Hakkinen H. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 19560. doi: 10.1021/ja309619n
|
[2] | 5 Chauhan V. ; Reber A. C. ; Khanna S. N. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 1871. doi: 10.1021/jacs.6b09416
|
[3] | 8 Yuan S. F. ; Li P. ; Tang Q. ; Wan X. K. ; Nan Z. A. ; Jiang D. E. ; Wang Q. M. Nanoscale 2017, 9, 11405. doi: 10.1039/c7nr02687k
|
[4] | 9 Geitner F. S. ; Dums J. V. ; Fassler T. F. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 11933. doi: 10.1021/jacs.7b05834
|
[5] | 10 Zhu M. Z. ; Lanni E. ; Garg N. ; Bier M. E. ; Jin R. C. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 1138. doi: 10.1021/ja0782448
|
[6] | 11 Xu W. W. ; Zhu B. ; Zeng X. C. ; Gao Y. Nat. Commun. 2016, 7, 13574. doi: 10.1038/ncomms13574
|
[7] | 12 Zhu M. ; Li M. B. ; Yao C. H. ; Xia N. ; Zhao Y. ; Yan N. ; Liao L. W. ; Wu Z. K. Acta Phys. -Chim. Sin. 2018, 34 (7), 792. doi: 10.3866/PKU.WHXB201710091
|
[8] | 15 Roach P. J. ; Reber A. C. ; Woodward W. H. ; Khanna S. N. ; Castleman A. W., Jr. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2007, 104, 14565. doi: 10.1073/pnas.0706613104
|
[9] | 16 Knight W. D. ; Clemenger K. ; de Heer W. A. ; Saunders W. A. ; Chou M. Y. ; Cohen M. L. Phys. Rev. Lett. 1984, 52, 2141. doi: 10.1103/PhysRevLett.52.2141
|
[10] | 17 Clemenger K. Phys. Rev. B 1985, 32, 1359. doi: 10.1103/PhysRevB.32.1359
|
[11] | 19 Khanna S. N. ; Jena P. Phys. Rev. B 1995, 51, 13705. doi: 10.1103/PhysRevB.51.13705
|
[12] | 20 Bergeron D. E. ; Castleman A. W. ; Morisato T. ; Khanna S. N. Science 2004, 304, 84. doi: 10.1126/science.1093902
|
[13] | 21 Bergeron D. E. ; Roach P. J. ; Castleman A. W. ; Jones N. ; Khanna S. N. Science 2005, 307, 231. doi: 10.1126/science.1105820
|
[14] | 23 Luo Z. ; Castleman A. W. Acc. Chem. Res. 2014, 47, 2931. doi: 10.1021/ar5001583
|
[15] | 25 Gutrath B. S. ; Oppel I. M. ; Presly O. ; Beljakov I. ; Meded V. ; Wenzel W. ; Simon U. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 3529. doi: 10.1002/anie.201208681
|
[16] | 35 Puddephatt R. J. J. Org. Chem. 2017, 849, 268. doi: 10.1016/j.jorganchem.2017.01.030
|
[17] | 36 Tang S. ; Eisenstein O. ; Nakao Y. ; Sakaki S. Organometallics 2017, 36, 2761. doi: 10.1021/acs.organomet.7b00256
|
[18] | 37 Kalita B. ; Deka R. C. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 13252. doi: 10.1021/ja904119b
|
[19] | 38 Nava P. ; Sierka M. ; Ahlrichs R. Phys. Chem. Chem. Phys. 2003, 5, 3372. doi: 10.1039/b303347c
|
[20] | 44 Sergeeva A. P. ; Popov I. A. ; Piazza Z. A. ; Li W. L. ; Romanescu C. ; Wang L. S. ; Boldyrev A. I. Acc. Chem. Res. 2014, 47, 1349. doi: 10.1021/ar400310g
|
[21] | 46 Li W. L. ; Jian T. ; Chen X. ; Chen T. T. ; Lopez G. V. ; Li J. ; Wang L. S. Angew.Chem. 2016, 128, 7484. doi: 10.1002/ange.201601548
|
[22] | 47 Xu C. ; Cheng L. J. ; Yang J. L. J. Chem. Phys. 2014, 141, 124301. doi: 10.1063/1.4895727
|
[23] | 49 Yuan Y. ; Cheng L. J. J. Chem. Phys. 2013, 138, 024301. doi: 10.1063/1.4773281
|
[24] | 53 Cheng L. J. J. Chem. Phys. 2012, 136, 104301. doi: 10.1063/1.3692183
|
[25] | 54 Pyykk? P. J. Phys. Chem. A 2015, 119, 2326. doi: 10.1021/jp5065819
|
[26] | 59 Harwell D. E. ; Mortimer M. D. ; Knobler C. B. ; Anet F. A. L. ; Hawthorne M. F. J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 2679. doi: 10.1021/ja953976y
|
[27] | 56 Pyykk? P. Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 4412. doi: 10.1002/anie.200300624
|
[28] | 7 Qian H. F. ; Eckenhoff W. T. ; Zhu Y. ; Pintaue T. ; Jin R. C. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 8280. doi: 10.1021/ja103592z
|
[29] | 祝敏; 李漫波; 姚传好; 夏楠; 赵燕; 闫楠; 廖玲文; 伍志鲲. 物理化学学报, 2018, 34 (7), 792. doi: 10.3866/PKU.WHXB201710091
|
[30] | 13 Wu X. W. ; Yi G. Acta Phys. -Chim. Sin. 2018, 34 (7), 770. doi: 10.3866/PKU.WHXB201711061
|
[31] | 许文武; 高嶷. 物理化学学报, 2018, 34 (7), 770. doi: 10.3866/PKU.WHXB201711061
|
[32] | 14 Tominaga C. ; Hikosou D. ; Osaka I. ; Kawasak H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2018, 34 (7), 805. doi: 10.3866/PKU.WHXB201710271
|
[33] | 18 de Heer W. A. Rev. Mod. Phys. 1993, 65, 611. doi: 10.1103/RevModPhys.65.611
|
[34] | 22 Castleman A. W. ; Khanna S. N. J. Phys. Chem. C 2009, 113, 2664. doi: 10.1021/jp806850h
|
[35] | 24 Cheng L. J. ; Yuan Y. ; Zheng X. Z. ; Yang J. L. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 9035. doi: 10.1002/anie.201302926
|
[36] | 26 Koyasu K. ; Tsukuda T. Phys. Chem. Chem. Phys. 2014, 16, 21717. doi: 10.1039/c4cp03199g
|
[37] | 27 Yan L. J. ; Cheng L. J. ; Yang J. L. Chin. J. Chem. Phys. 2015, 28, 476. doi: 10.1063/1674-0068/28/cjcp1505105
|
[38] | 28 Cheng L. ; Ren C. ; Zhang X. ; Yang J. Nanoscale 2013, 5, 1475. doi: 10.1039/c2nr32888g
|
[39] | 29 Liu L. R. ; Li P. ; Yuan L. F. ; Cheng L. J. ; Yang J. L. Nanoscale 2016, 8, 12787. doi: 10.1039/c6nr01998f
|
[40] | 30 Cheng L. J. ; Zhang X. Z. ; Jin B. K. ; Yang J. L. Nanoscale 2014, 6, 12440. doi: 10.1039/c4nr03550j
|
[41] | 31 Wang H. Y. ; Cheng L. J. Nanoscale 2017, 9, 13209. doi: 10.1039/c7nr03114a
|
[42] | 32 Trebbe R. ; Goddard R. ; Rufinska A. ; Seevogel K. ; Porschke K. R. Organometallics 1999, 18, 2466. doi: 10.1021/om990239s
|
[43] | 33 Dedieu A. Chem. Rev. 2000, 100, 543. doi: 10.1021/cr980407a
|
[44] | 34 Moc J. ; Musaev D. G. ; Morokuma K. J. Phys. Chem. A 2000, 104, 11606. doi: 10.1021/jp0022104
|
[45] | 39 Benjamin S. L. ; Kr?mer T. ; Levason W. ; Light M. E. ; Macgregor S. A. ; Reid G. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 6964. doi: 10.1021/jacs.6b04060
|
[46] | 40 Zubarev D. Y. ; Boldyrev A. I. Phys. Chem. Chem. Phys. 2008, 10, 5207. doi: 10.1039/B804083D
|
[47] | 41 Frisch M. ; Trucks G. ; Schlegel H. B. ; Scuseria G. ; Robb M. ; Cheeseman J. ; Scalmani G. ; Barone V. ; Mennucci B. ; Petersson G. ; et al Gaussian 09, Revision B. 01; Gaussian Inc. : Wallingford, CT, USA 2010.
|
[48] | 45 Popov I. A. ; Jian T. ; Lopez G. V. ; Boldyrev A. I. ; Wang L. S. Nat. Commun. 2015, 6, 8654. doi: 10.1038/ncomms9654
|
[49] | 50 Li L. F. ; Xu C. ; Jin B. K. ; Cheng L. J. J. Chem. Phys. 2013, 139, 174310. doi: 10.1063/1.4827517
|
[50] | 51 Li L. F. ; Xu C. ; Cheng L. J. Comput. Theor. Chem. 2013, 1021, 144. doi: 10.1016/j.comptc.2013.07.001
|
[51] | 52 Yuan Y. ; Cheng L. J. J. Chem. Phys. 2012, 137, 044308. doi: 10.1063/1.4738957
|
[52] | 55 Cui G. L. ; Cao X. Y. ; Fang W. H. ; Dolg M. ; Thiel W. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 10281. doi: 10.1002/anie.201305487
|
[53] | 57 Schmidbaur H. ; Schier A. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 746. doi: 10.1002/anie.201405936
|
[54] | 58 Pyykk? P. ; Mendizabal F. Inorg. Chem. 1998, 37, 3018. doi: 10.1021/ic980121o
|
[55] | 1 Walter M. ; Akola J. ; Lopez-Acevedo O. ; Jadzinsky P. D. ; Calero G. ; Ackerson C. J. ; Whetten R. L. ; Gronbeck H. ; Hakkinen H. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2008, 105, 9157. doi: 10.1073/pnas.0801001105
|
[56] | 2 Reber A. C. ; Khanna S. N. Acc. Chem. Res. 2017, 50, 255. doi: 10.1021/acs.accounts.6b00464
|
[57] | 3 Dhayal R. S. ; Liao J. H. ; Liu Y. C. ; Chiang M. H. ; Kahlal S. ; Saillard J. Y. ; Liu C. W. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 3702. doi: 10.1002/anie.201410332
|
[58] | 6 Wan X. K. ; Lin Z. W. ; Wang Q. M. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 14750. doi: 10.1021/ja307256b
|
[59] | 42 Varetto U. Molekel 5. 4. 0. 8, Swiss National Supercomputing Centre, Manno, Switzerland 2009.
|
[60] | 43 Boldyrev A. I. ; Wang L. S. Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, 18, 11589. doi: 10.1039/c5cp07465g
|
[61] | 48 Li L. F. ; Xu C. ; Jin B. K. ; Cheng L. J. Dalton Trans. 2014, 43, 11739. doi: 10.1039/c4dt01106f
|