[1] | 9 Xu Y. ; Dai J. ; Zeng X. C. J. Phys. Chem. Lett. 2015, 6, 1996. doi: 10.1021/acs.jpclett.5b00510
|
[2] | 11 Tao W. ; Zhu X. ; Yu X. ; Zeng X. ; Xiao Q. ; Zhang X. ; Ji X. ; Wang X. ; Shi J. ; Zhang H. ; Mei L. Adv. Mater. 2017, 29, 276. doi: 10.1002/adma.201603276
|
[3] | 12 Sun Z. ; Zhao Y. ; Li Z. ; Cui H. ; Zhou Y. ; Li W. ; Tao W. ; Zhang H. ; Wang H. ; Chu P. K. ; Yu X. F. Small 2017, 13, 896. doi: 10.1002/smll.201602896
|
[4] | 13 Shao J. ; Xie H. ; Huang H. ; Li Z. ; Sun Z. ; Xu Y. ; Xiao Q. ; Yu X. F. ; Zhao Y. ; Zhang H. ; Wang H. ; Chu P. K. Nat. Commun. 2016, 7, 12967. doi: 10.1038/ncomms12967
|
[5] | 17 Zhao G. ; Wang T. ; Shao Y. ; Wu Y. ; Huang B. ; Hao X. Small 2017, 13, 243. doi: 10.1002/smll.201602243
|
[6] | 18 Zhao M. ; Qian H. L. ; Niu X. Y. ; Wang W. ; Guan L. ; Sha J. ; Wang Y. W. Cryst. Growth. Des. 2016, 16, 1096. doi: 10.1021/acs.cgd.5b01709
|
[7] | 1 Xia F. ; Wang H. ; Jia Y. Nat. Commun. 2014, 5, 4458. doi: 10.1038/ncomms5458
|
[8] | 2 Qiao J. ; Kong X. ; Hu Z. X. ; Yang F. ; Ji W. Nat. Commun. 2014, 5, 4475. doi: 10.1038/ncomms5475
|
[9] | 20 Park C. M. ; Sohn H. J. Adv. Mater. 2007, 19, 2465. doi: 10.1002/adma.200602592
|
[10] | 21 Sun J. ; Zheng G. ; Lee H. W. ; Liu N. ; Wang H. ; Yao H. ; Yang W. ; Cui Y. Nano. Lett. 2014, 14, 4573. doi: 10.1021/nl501617j
|
[11] | 4 Xing L. ; Jiao L.Y. Acta Phys. -Chim. Sin. 2016, 32 (9), 2133. doi: 10.3866/PKU.WHXB201606162
|
[12] | 邢垒; 焦丽颖. 物理化学学报, 2016, 32 (9), 2133. doi: 10.3866/PKU.WHXB201606162
|
[13] | 22 Aldave S. H. ; Yogeesh M. N. ; Zhu W. N. ; Kim J. ; Sonde S. S. ; Nayak A. P. ; Akinwande D. 2D Mater. 2016, 3, 014007. doi: 10.1088/2053-1583/3/1/014007
|
[14] | 23 Lange S. ; Schmidt P. ; Nilges T. Inorg. Chem. 2007, 46, 4028. doi: 10.1021/ic062192q
|
[15] | 张子明; 辛鑫; 严清风; 李强; 杨轶; 任天令. 中国科学材料, 2016, 59, 122. doi: 10.1007/s40843-016-0122-1
|
[16] | 25 Castellanos-Gomez A. ; Vicarelli L. ; Prada E. ; Island J.O. ; Narasimha-Acharya K. L. ; Blanter S. I. ; Groenendijk D. J. ; Buscema M. ; Steele G. A. ; Alvarez J. V. ; Zandbergen H. W. ; Palacios J. J. ; van der Zant H. S. J. 2D Mater. 2014, 1, 025001. doi: 10.1088/2053-1583/1/2/025001
|
[17] | 26 Castellanos-Gomez A. ; Buscema M. ; Molenaar R. ; Singh V. ; Janssen L. ; van der Zant H. S. J. ; Steele G. A. 2D Mater. 2014, 1, 011002. doi: 10.1088/2053-1583/1/1/011002
|
[18] | 27 Luo Z. ; Maassen J. ; Deng Y. ; Du Y. ; Garrelts R. P. ; Lundstrom M. S. ; Ye P. D. ; Xu X. Nat. Commun. 2015, 6, 8572. doi: 10.1038/ncomms9572
|
[19] | 28 Mu Y. ; Si M. S. Europhys. Lett. 2015, 112, 37003. doi: 10.1209/0295-5075/112/37003
|
[20] | 29 Zhao W. ; Xue Z. ; Wang J. ; Jiang J. ; Zhao X. ; Mu T. ACS Appl. Mater. Inter. 2015, 7, 27608. doi: 10.1021/acsami.5b10734
|
[21] | 30 Yang Y. ; Gao J. ; Zhang Z. ; Xiao S. ; Xie H. H. ; Sun Z.B. ; Wang J. H. ; Zhou C. H. ; Wang Y. W. ; Guo X. Y. ; Chu P. K. ; Yu X. F. Adv. Mater. 2016, 28, 8937. doi: 10.1002/adma.201602382
|
[22] | 34 Nicolosi V. ; Chhowalla M. ; Kanatzidis M. G. ; Strano M.S. ; Coleman J. N. Science 2013, 340, 1420. doi: 10.1126/science.1226419
|
[23] | 36 Pei J. ; Gai X. ; Yang J. ; Wang X. ; Yu Z. ; Choi D. Y. ; Luther-Davies B. ; Lu Y. Nat. Commun. 2016, 7, 10450. doi: 10.1038/ncomms10450
|
[24] | 38 Lee G. ; Lee J. Y. ; Lee G. H. ; Kim J. J. Mater. Chem. C 2016, 4, 6234. doi: 10.1039/c6tc01514j
|
[25] | 43 Smith J. B. ; Hagaman D. ; Ji H. F. Nanotechnology 2016, 27, 215602. doi: 10.1088/0957-4484/27/21/215602
|
[26] | 44 Yang Z. ; Hao J. ; Yuan S. ; Lin S. ; Yau H. M. ; Dai J. ; Lau S. P. Adv. Mater. 2015, 27, 3748. doi: 10.1002/adma.201500990
|
[27] | 49 Liu J. ; Guo Y. G. ; Zhang S. H. ; Wang Q. ; Kawazoe Y. ; Jena P. J. Phys. Chem. C 2015, 119, 24674. doi: 10.1021/acs.jpcc.5b08593
|
[28] | 50 Ling X. ; Wang H. ; Huang S. ; Xia F. ; Dresselhaus M. S. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2015, 112, 4523. doi: 10.1073/pnas.1416581112
|
[29] | 51 Li Y. ; Yang S. X. ; Li J. B. J. Phys. Chem. C 2014, 118, 23970. doi: 10.1021/jp506881v
|
[30] | 52 Dai J. ; Zeng X. C. J. Phys. Chem. Lett. 2014, 5, 1289. doi: 10.1021/jz500409m
|
[31] | 54 Yang J. ; Xu R. J. ; Pei J. J. ; Myint Y. W. ; Wang F. ; Wang Z. ; Zhang S. ; Yu Z. F. ; Lu Y. R. Light-Sci. Appl. 2015, 4, 312. doi: 10.1038/lsa.2015.85
|
[32] | 56 Zhang G. ; Huang S. ; Chaves A. ; Song C. ; Ozcelik V.O. ; Low T. ; Yan H. Nat. Commun. 2017, 8, 14071. doi: 10.1038/ncomms14071
|
[33] | 57 Li L. ; Kim J. ; Jin C. ; Ye G. J. ; Qiu D. Y. ; da Jornada F.H. ; Shi Z. ; Chen L. ; Zhang Z. ; Yang F. ; Watanabe K. ; Taniguchi T. ; Ren W. ; Louie S. G. ; Chen X. H. ; Zhang Y. ; Wang F. Nat. Nanotechnol. 2017, 12, 21. doi: 10.1038/nnano.2016.171
|
[34] | 64 Wu J. ; Mao N. ; Xie L. ; Xu H. ; Zhang J. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2015, 54, 2366. doi: 10.1002/anie.201410108
|
[35] | 65 Zhang C. D. ; Lian J. C. ; Yi W. ; Jiang Y. H. ; Liu L. W. ; Hu H. ; Xiao W. D. ; Du S. X. ; Sun L. L. ; Gao H. J. J. Phys. Chem. C 2009, 113, 18823. doi: 10.1021/jp907062n
|
[36] | 74 Lu S. B. ; Miao L. L. ; Guo Z. N. ; Qi X. ; Zhao C. J. ; Zhang H. ; Wen S. C. ; Tang D. Y. ; Fan D. Y. Opt. Express. 2015, 23, 11183. doi: 10.1364/OE.23.011183
|
[37] | 131 Yasaei P. ; Behranginia A. ; Foroozan T. ; Asadi M. ; Kim K. ; Khalili-Araghi F. ; Salehi-Khojin A. ACS Nano 2015, 9, 9898. doi: 10.1021/acsnano.5b03325
|
[38] | 133 Lee D. ; Choi Y. ; Hwang E. ; Kang M. S. ; Lee S. ; Cho J. H. Nanoscale 2016, 8, 9107. doi: 10.1039/c6nr02078j
|
[39] | 134 Tian H. ; Deng B. ; Chin M. L. ; Yan X. ; Jiang H. ; Han S.J. ; Sun V. ; Xia Q. ; Dubey M. ; Xia F. ; Wang H. ACS Nano 2016, 10, 10428. doi: 10.1021/acsnano.6b06293
|
[40] | 135 Lu D. Z. ; Pan Z. B. ; Zhang R. ; Xu T. X. ; Yang R. L. ; Yang B. C. ; Liu Z. Y. ; Yu H. H. ; Zhang H. J. ; Wang J. Y. Opt. Eng., 2016, 55, 081312. doi: 10.1117/1.Oe.55.8.081312
|
[41] | 141 Xu Y. H. ; Wang Z. T. ; Guo Z. N. ; Huang H. ; Xiao Q.L. ; Zhang H. ; Yu X. F. Adv. Opt. Mater. 2016, 4, 1223. doi: 10.1002/adom.201600214
|
[42] | 10 Fei R. ; Faghaninia A. ; Soklaski R. ; Yan J. A. ; Lo C. ; Yang L. Nano Lett. 2014, 14, 6393. doi: 10.1021/nl502865s
|
[43] | 14 Elizabeth G. Nature 2015, 522, 274. doi: 10.1038/522274a
|
[44] | 15 Kang J. ; Wells S. A. ; Wood J. D. ; Lee J. H. ; Liu X. ; Ryder C. R. ; Zhu J. ; Guest J. R. ; Husko C. A. ; Hersam M. C. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2016, 113, 11688. doi: 10.1073/pnas.1602215113
|
[45] | 5 Li L. ; Yang F. ; Ye G. J. ; Zhang Z. ; Zhu Z. ; Lou W. ; Zhou X. ; Li L. ; Watanabe K. ; Taniguchi T. ; Chang K. ; Wang Y. ; Chen X.H. ; Zhang Y. Nat. Nanotechnol. 2016, 11, 593. doi: 10.1038/nnano.2016.42
|
[46] | 6 Liu H. ; Neal A. T. ; Zhu Z. ; Luo Z. ; Xu X. ; Tomanek D. ; Ye P. D. ACS. Nano. 2014, 8, 4033. doi: 10.1021/nn501226z
|
[47] | 24 Zhang Z. M. ; Xin X. ; Yan Q. F. ; Li Q. ; Yang Y. ; Ren T. L. Sci. China Mater. 2016, 59, 122. doi: 10.1007/s40843-016-0122-1
|
[48] | 31 Hanlon D. ; Backes C. ; Doherty E. ; Cucinotta C. S. ; Berner N. C. ; Boland C. ; Lee K. ; Harvey A. ; Lynch P. ; Gholamvand Z. ; Zhang S. ; Wang K. ; Moynihan G. ; Pokle A. ; Ramasse Q. M. ; McEvoy N. ; Blau W. J. ; Wang J. ; Abellan G. ; Hauke F. ; Hirsch A. ; Sanvito S. ; O'Regan D.D. ; Duesberg G. S. ; Nicolosi V. ; Coleman J. N. Nat. Commun. 2015, 6, 8563. doi: 10.1038/ncomms9563
|
[49] | 32 Yasaei P. ; Kumar B. ; Foroozan T. ; Wang C. ; Asadi M. ; Tuschel D. ; Indacochea J. E. ; Klie R. F. ; Salehi-Khojin A. Adv. Mater. 2015, 27, 1887. doi: 10.1002/adma.201405150
|
[50] | 33 Guo Z. N. ; Zhang H. ; Lu S. B. ; Wang Z. T. ; Tang S. Y. ; Shao J. D. ; Sun Z. B. ; Xie H. H. ; Wang H. Y. ; Yu X. F. ; Chu P. K. Adv. Funct. Mater. 2015, 25, 6996. doi: 10.1002/adfm.201502902
|
[51] | 35 Brent J. R. ; Ganguli A. K. ; Kumar V. ; Lewis D. J. ; McNaughter P. D. ; O'Brien P. ; Sabherwal P. ; Tedstone A. A. RSC Adv. 2016, 6, 86955. doi: 10.1039/c6ra21296d
|
[52] | 37 Jia J. ; Jang S. K. ; Lai S. ; Xu J. ; Choi Y. J. ; Park J. H. ; Lee S. ACS Nano 2015, 9, 8729. doi: 10.1021/acsnano.5b04265
|
[53] | 39 Lu W. L. ; Nan H. Y. ; Hong J. H. ; Chen Y. M. ; Zhu C. ; Liang Z. ; Ma X. Y. ; Ni Z. H. ; Jin C. H. ; Zhang Z. Nano Res. 2014, 7, 853. doi: 10.1007/s12274-014-0446-7
|
[54] | 60 Li L. ; Yu Y. ; Ye G. J. ; Ge Q. ; Ou X. ; Wu H. ; Feng D. ; Chen X. H. ; Zhang Y. Nat. Nanotechnol. 2014, 9, 372. doi: 10.1038/nnano.2014.35
|
[55] | 61 Mao N. ; Tang J. ; Xie L. ; Wu J. ; Han B. ; Lin J. ; Deng S. ; Ji W. ; Xu H. ; Liu K. ; Tong L. ; Zhang J. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 300. doi: 10.1021/jacs.5b10685
|
[56] | 62 Wu J. ; Koon G. K. ; Xiang D. ; Han C. ; Toh C. T. ; Kulkarni E. S. ; Verzhbitskiy I. ; Carvalho A. ; Rodin A. S. ; Koenig S. P. ; Eda G. ; Chen W. ; Neto A. H. ; Ozyilmaz B. ACS. Nano 2015, 9, 8070. doi: 10.1021/acsnano.5b01922
|
[57] | 63 Wang Z. ; Jia H. ; Zheng X. Q. ; Yang R. ; Ye G. J. ; Chen X. H. ; Feng P. X. Nano. Lett. 2016, 16, 5394. doi: 10.1021/acs.nanolett.6b01598
|
[58] | 67 Wu R. J. ; Topsakal M. ; Robbins M. C. ; Haratipour N. ; Jeong J. S. ; Wentzcovich R. M. M. ; Koester S. J. ; AndreMkhoyan K. Microsc. Microanal. 2015, 21, 109. doi: 10.1017/s1431927615001348
|
[59] | 68 Du Y. ; Maassen J. ; Wu W. ; Luo Z. ; Xu X. ; Ye P. D. Nano Lett. 2016, 16, 6701. doi: 10.1021/acs.nanolett.6b03607
|
[60] | 78 Xu Y. ; Yuan J. ; Fei L. ; Wang X. ; Bao Q. ; Wang Y. ; Zhang K. ; Zhang Y. Small 2016, 12, 5000. doi: 10.1002/smll.201600692
|
[61] | 79 Favron A. ; Gaufres E. ; Fossard F. ; Phaneuf-L'Heureux A. L. ; Tang N. Y. ; Levesque P. L. ; Loiseau A. ; Leonelli R. ; Francoeur S. ; Martel R. Nat. Mater. 2015, 14, 826. doi: 10.1038/nmat4299
|
[62] | 84 Zhao Y. ; Wang H. ; Huang H. ; Xiao Q. ; Xu Y. ; Guo Z. ; Xie H. ; Shao J. ; Sun Z. ; Han W. ; Yu X. F. ; Li P. ; Chu P. K. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2016, 55, 5003. doi: 10.1002/anie.201512038
|
[63] | 85 Kim J. ; Baik S. S. ; Ryu S. H. ; Sohn Y. ; Park S. ; Park B.G. ; Denlinger J. ; Yi Y. ; Choi H. J. ; Kim K. S. Science 2015, 349, 723. doi: 10.1126/science.aaa6486
|
[64] | 93 Kulish V. V. ; Malyi O. I. ; Persson C. ; Wu P. Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17, 13921. doi: 10.1039/c5cp01502b
|
[65] | 96 Feng X. W. ; Kulish V. V. ; Wu P. ; Liu X. K. ; Ang K. W. Nano Res. 2016, 9, 2687. doi: 10.1007/s12274-016-1156-0
|
[66] | 99 Wan B. ; Yang B. ; Wang Y. ; Zhang J. ; Zeng Z. ; Liu Z. ; Wang W. Nanotechnology 2015, 26, 435702. doi: 10.1088/0957-4484/26/43/435702
|
[67] | 103 Li L. ; Ye G. J. ; Tran V. ; Fei R. ; Chen G. ; Wang H. ; Wang J. ; Watanabe K. ; Taniguchi T. ; Yang L. ; Chen X.H. ; Zhang Y. Nat. Nanotechnol. 2015, 10, 608. doi: 10.1038/nnano.2015.91
|
[68] | 104 Xu G. L. ; Chen Z. ; Zhong G. M. ; Liu Y. ; Yang Y. ; Ma T. ; Ren Y. ; Zuo X. ; Wu X. H. ; Zhang X. ; Amine K. Nano Lett. 2016, 16, 3955. doi: 10.1021/acs.nanolett.6b01777
|
[69] | 105 Jin W. ; Wang Z. G. ; Fu Y. Q. J. Mater. Sci. 2016, 51, 7355. doi: 10.1007/s10853-016-0023-4
|
[70] | 107 Pan L. ; Zhu X. D. ; Sung K. N. ; Liu Y. T. ; Xie X. M. ; Ye X. Y. Nano Energy. 2016, 30, 347. doi: 10.1016/j.nanoen.2016.10.019
|
[71] | 108 Luo Z. Z. ; Zhang Y. ; Zhang C. H. ; Tan H. T. ; Li Z. ; Abutaha A. ; Wu X. L. ; Xiong Q. H. ; Khor K. A. ; Hippalgaonkar K. ; Xu J. W. ; Hng H. H. ; Yan Q. Y. Adv. Energy Mater. 2017, 7, 1601285. doi: 10.1002/aenm.201601285
|
[72] | 109 Hao C. ; Yang B. ; Wen F. ; Xiang J. ; Li L. ; Wang W. ; Zeng Z. ; Xu B. ; Zhao Z. ; Liu Z. ; Tian Y. Adv. Mater. 2016, 28, 3194. doi: 10.1002/adma.201505730
|
[73] | 114 Wang L. ; Liu C. L. ; Chen X. S. ; Zhou J. ; Hu W. D. ; Wang X. F. ; Li J. H. ; Tang W. W. ; Yu A. Q. ; Wang S.W. ; Lu W. Adv. Funct. Mater. 2017, 27, 414. doi: 10.1002/adfm.201604414
|
[74] | 116 Youngblood N. ; Chen C. ; Koester S. J. ; Li M. Nat. Photon. 2015, 9, 247. doi: 10.1038/Nphoton.2015.23
|
[75] | 117 Penumatcha A. V. ; Salazar R. B. ; Appenzeller J. Nat. Commun. 2015, 6, 8948. doi: 10.1038/ncomms9948
|
[76] | 118 Cao Y. ; Mishchenko A. ; Yu G. L. ; Khestanova E. ; Rooney A. P. ; Prestat E. ; Kretinin A. V. ; Blake P. ; Shalom M. B. ; Woods C. ; Chapman J. ; Balakrishnan G. ; Grigorieva I. V. ; Novoselov K. S. ; Piot B. A. ; Potemski M. ; Watanabe K. ; Taniguchi T. ; Haigh S. J. ; Geim A. K. ; Gorbachev R. V. Nano Lett. 2015, 15, 4914. doi: 10.1021/acs.nanolett.5b00648
|
[77] | 119 Das S. ; Demarteau M. ; Roelofs A. ACS. Nano 2014, 8, 11730. doi: 10.1021/nn505868h
|
[78] | 122 Lai Q. ; Zhang L. ; Li Z. ; Stickle W. F. ; Williams R. S. ; Chen Y. Adv. Mater. 2010, 22, 2448. doi: 10.1002/adma.201000282
|
[79] | 124 Abbas A. N. ; Liu B. ; Chen L. ; Ma Y. ; Cong S. ; Aroonyadet N. ; Kopf M. ; Nilges T. ; Zhou C. ACS Nano 2015, 9, 5618. doi: 10.1021/acsnano.5b01961
|
[80] | 130 Wu S. ; He Q. ; Tan C. ; Wang Y. ; Zhang H. Small 2013, 9, 1160. doi: 10.1002/smll.201202896
|
[81] | 136 Feng T. ; Mao D. ; Cui X. ; Li M. ; Song K. ; Jiang B. ; Lu H. ; Quan W. Mater. 2016, 9, 917. doi: 10.3390/ma9110917
|
[82] | 137 Wang Y. Z. ; Li J. F. ; Han L. ; Lu R. G. ; Hu Y. X. ; Li Z. ; Liu Y. Laser Phys. 2016, 26, 065104. doi: 10.1088/1054-660x/26/6/065104
|
[83] | 138 Yu H. ; Zheng X. ; Yin K. ; Cheng X. A. ; Jiang T. Opt. Mater. Express 2016, 6, 603. doi: 10.1364/Ome.6.000603
|
[84] | 139 Huber M. A. ; Mooshammer F. ; Plankl M. ; Viti L. ; Sandner F. ; Kastner L. Z. ; Frank T. ; Fabian J. ; Vitiello M. S. ; Cocker T. L. ; Huber R. Nat. Nanotechnol. 2017, 12, 207. doi: 10.1038/nnano.2016.261
|
[85] | 140 Wu D. D. ; Cai Z. P. ; Zhong Y. L. ; Peng J. ; Cheng Y. J. ; Weng J. ; Luo Z. Q. ; Xu H. Y. IEEE J. Sel. Top Quant. 2017, 23, 1. doi: 10.1109/Jstqe.2016.2550560
|
[86] | 16 Sauvage L. ACS Nano. 2013, 7, 4202. doi: 10.1021/nn400644t
|
[87] | 19 Chen L. ; Zhou G. ; Liu Z. ; Ma X. ; Chen J. ; Zhang Z. ; Ma X. ; Li F. ; Cheng H. M. ; Ren W. Adv. Mater. 2016, 28, 510. doi: 10.1002/adma.201503678
|
[88] | 3 Tang P. ; Xiao J. J. ; Zheng C. ; Wang S. ; Chen R. F. Acta Phys. -Chim. Sin. 2013, 29 (4), 667. doi: 10.3866/PKU.WHXB201302062
|
[89] | 汤鹏; 肖坚坚; 郑超; 王石; 陈润锋. 物理化学学报, 2013, 29 (4), 667. doi: 10.3866/PKU.WHXB201302062
|
[90] | 7 Fei R. ; Yang L. Nano Lett. 2014, 14, 2884. doi: 10.1021/nl500935z
|
[91] | 8 Wang X. ; Lan S. Adv. Opt. Photon. 2016, 8, 618. doi: 10.1364/aop.8.000618
|
[92] | 40 Chen L. ; Hernandez Y. ; Feng X. ; Müllen K. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 7640. doi: 10.1002/anie.201201084
|
[93] | 41 Gao J. ; Zhang G. ; Zhang Y. W. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 4763. doi: 10.1021/jacs.5b12472
|
[94] | 42 Jiang Q. ; Xu L. ; Chen N. ; Zhang H. ; Dai L. ; Wang S. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2016, 55, 13849. doi: 10.1002/anie.201607393
|
[95] | 45 Guan J. ; Zhu Z. ; Tománek D. Phys. Rev. Lett. 2014, 113, 046804. doi: 10.1103/PhysRevLett.113.046804
|
[96] | 46 Wu M. ; Fu H. ; Zhou L. ; Yao K. ; Zeng X. C. Nano Lett. 2015, 15, 3557. doi: 10.1021/acs.nanolett.5b01041
|
[97] | 47 Zhu L. ; Wang S. S. ; Guan S. ; Liu Y. ; Zhang T. ; Chen G. ; Yang S. A. Nano Lett. 2016, 16, 6548. doi: 10.1021/acs.nanolett.6b03208
|
[98] | 48 Zeng J. ; Cui P. ; Zhang Z. Phys. Rev. Lett. 2017, 118, 046101. doi: 10.1103/PhysRevLett.118.046101
|
[99] | 53 Liu Q. ; Zhang X. ; Abdalla L. B. ; Fazzio A. ; Zunger A. Nano Lett. 2015, 15, 1222. doi: 10.1021/nl5043769
|
[100] | 55 Wang X. ; Jones A. M. ; Seyler K. L. ; Tran V. ; Jia Y. ; Zhao H. ; Wang H. ; Yang L. ; Xu X. ; Xia F. Nat. Nanotechnol. 2015, 10, 517. doi: 10.1038/nnano.2015.71
|
[101] | 58 Chen H. ; Fei W. ; Zhou J. ; Miao C. ; Guo W. Small 2017, 13, 336. doi: 10.1002/smll.201602336
|
[102] | 59 Shen Z. ; Sun S. ; Wang W. ; Liu J. ; Liu Z. ; Yu J. C. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 3285. doi: 10.1039/c4ta06871h
|
[103] | 66 Xu F. ; Ma H. ; Lei S. ; Sun J. ; Chen J. ; Ge B. ; Zhu Y. ; Sun L. Nanoscale 2016, 8, 13603. doi: 10.1039/c6nr02487d
|
[104] | 69 Jiang J. W. ; Park H. S. Nat. Commun. 2014, 5, 4727. doi: 10.1038/ncomms5727
|
[105] | 70 Wang H. ; Li X. ; Li P. ; Yang J. Nanoscale 2017, 9, 850. doi: 10.1039/c6nr08550d
|
[106] | 71 Saito Y. ; Iizuka T. ; Koretsune T. ; Arita R. ; Shimizu S. ; Iwasa Y. Nano Lett. 2016, 16, 4819. doi: 10.1021/acs.nanolett.6b00999
|
[107] | 72 Sorkin V. ; Pan H. ; Shi H. ; Quek S. Y. ; Zhang Y. W. Crit. Rev. Solid Statae Mater. Sci. 2014, 39, 319. doi: 10.1080/10408436.2013.863176
|
[108] | 73 Zhu J. ; Park H. ; Chen J. Y. ; Gu X. K. ; Zhang H. ; Karthikeyan S. ; Wendel N. ; Campbell S. A. ; Dawber M. ; Du X. ; Li M. ; Wang J. P. ; Yang R. G. ; Wang X. J. Adv. Electron. Mater. 2016, 2, 1600040. doi: 10.1002/aelm.201600040
|
[109] | 75 Kou L. ; Chen C. ; Smith S. C. J. Phys. Chem. Lett. 2015, 6, 2794. doi: 10.1021/acs.jpclett.5b01094
|
[110] | 76 Lu J. ; Yang J. ; Carvalho A. ; Liu H. ; Lu Y. ; Sow C. H. Acc. Chem. Res. 2016, 49, 1806. doi: 10.1021/acs.accounts.6b00266
|
[111] | 77 Buscema M. ; Groenendijk D. J. ; Blanter S. I. ; Steele G.A. ; van der Zant H. S. ; Castellanos-Gomez A. Nano Lett. 2014, 14, 3347. doi: 10.1021/nl5008085
|
[112] | 80 Wood J. D. ; Wells S. A. ; Jariwala D. ; Chen K. S. ; Cho E. ; Sangwan V. K. ; Liu X. ; Lauhon L. J. ; Marks T. J. ; Hersam M. C. Nano Lett. 2014, 14, 6964. doi: 10.1021/nl5032293
|
[113] | 81 Wang Y. ; Yang B. ; Wan B. ; Xi X. ; Zeng Z. ; Liu E. ; Wu G. ; Liu Z. ; Wang W. 2D Mater. 2016, 3, 035025. doi: 10.1088/2053-1583/3/3/035025
|
[114] | 82 Zhou Q. ; Chen Q. ; Tong Y. ; Wang J. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2016, 55, 11437. doi: 10.1002/anie.201605168
|
[115] | 83 Ryder C. R. ; Wood J. D. ; Wells S. A. ; Yang Y. ; Jariwala D. ; Marks T. J. ; Schatz G. C. ; Hersam M. C. Nat. Chem. 2016, 8, 597. doi: 10.1038/nchem.2505
|
[116] | 86 Xiang D. ; Han C. ; Wu J. ; Zhong S. ; Liu Y. ; Lin J. ; Zhang X. A. ; Ping Hu W. ; Ozyilmaz B. ; Neto A. H. ; Wee A. T. ; Chen W. Nat. Commun. 2015, 6, 6485. doi: 10.1038/ncomms7485
|
[117] | 87 Yang B. ; Wan B. ; Zhou Q. ; Wang Y. ; Hu W. ; Lv W. ; Chen Q. ; Zeng Z. ; Wen F. ; Xiang J. ; Yuan S. ; Wang J. ; Zhang B. ; Wang W. ; Zhang J. ; Xu B. ; Zhao Z. ; Tian Y. ; Liu Z. Adv. Mater. 2016, 28, 9408. doi: 10.1002/adma.201603723
|
[118] | 88 Buscema M. ; Groenendijk D. J. ; Steele G. A. ; van derZant H. S. ; Castellanos-Gomez A. Nat. Commun. 2014, 5, 4651. doi: 10.1038/ncomms5651
|
[119] | 89 Robbins M. C. ; Koester S. J. IEEE Electr. Device L. 2017, 38, 285. doi: 10.1109/Led.2016.2638818
|
[120] | 90 Pham V. P. ; Yeom G. Y. Adv. Mater. 2016, 28, 9024. doi: 10.1002/adma.201506402
|
[121] | 91 Fan X. ; Zheng W. T. ; Kuo J. L. ; Singh D. J. ACS Appl. Mater. & Inter. 2013, 5, 7793. doi: 10.1021/am401548c
|
[122] | 92 Kulish V. V. ; Malyi O. I. ; Persson C. ; Wu P. Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17, 992. doi: 10.1039/c4cp03890h
|
[123] | 94 Koenig S. P. ; Doganov R. A. ; Seixas L. ; Carvalho A. ; Tan J. Y. ; Watanabe K. ; Taniguchi T. ; Yakovlev N. ; Castro Neto A. H. ; Ozyilmaz B. Nano Lett. 2016, 16, 2145. doi: 10.1021/acs.nanolett.5b03278
|
[124] | 95 Du Y. C. ; Yang L. M. ; Zhou H. ; Ye P. D. IEEE Electr. Device L. 2016, 37, 429. doi: 10.1109/Led.2016.2535905
|
[125] | 97 Prakash A. ; Cai Y. ; Zhang G. ; Zhang Y. W. ; Ang K. W. Small 2017, 13, 909. doi: 10.1002/smll.201602909
|
[126] | 98 Wang Z. ; Jia H. ; Zheng X. ; Yang R. ; Wang Z. ; Ye G.J. ; Chen X. H. ; Shan J. ; Feng P. X. Nanoscale 2015, 7, 877. doi: 10.1039/c4nr04829f
|
[127] | 100 Ho P. H. ; Li M. K. ; Sankar R. ; Shih F. Y. ; Li S. S. ; Chang Y. R. ; Wang W. H. ; Chou F. C. ; Chen C. W. ACS Photon. 2016, 3, 1102. doi: 10.1021/acsphotonics.6b00192
|
[128] | 101 Doganov R. A. ; O'Farrell E. C. ; Koenig S. P. ; Yeo Y. ; Ziletti A. ; Carvalho A. ; Campbell D. K. ; Coker D. F. ; Watanabe K. ; Taniguchi T. ; Castro Neto A. H. ; Ozyilmaz B. Nat. Commun. 2015, 6, 6647. doi: 10.1038/ncomms7647
|
[129] | 102 Zhang Y. ; Wang H. W. ; Luo Z. Z. ; Tan H. T. ; Li B. ; Sun S. N. ; Li Z. ; Zong Y. ; Xu Z. C. J. ; Yang Y. H. ; Khor K. A. ; Yan Q. Y. Adv. Energy Mater. 2016, 6, 1600453. doi: 10.1002/aenm.201600453
|
[130] | 106 Sun J. ; Lee H. W. ; Pasta M. ; Yuan H. ; Zheng G. ; Sun Y. ; Li Y. ; Cui Y. Nat. Nanotechnol. 2015, 10, 980. doi: 10.1038/nnano.2015.194
|
[131] | 110 Zhao M. Q. ; Zhang Q. ; Huang J. Q. ; Tian G. L. ; Nie J.Q. ; Peng H. J. ; Wei F. Nat. Commun. 2014, 5, 3410. doi: 10.1038/ncomms4410
|
[132] | 111 Sun J. ; Sun Y. ; Pasta M. ; Zhou G. ; Li Y. ; Liu W. ; Xiong F. ; Cui Y. Adv. Mater. 2016, 28, 9797. doi: 10.1002/adma.201602172
|
[133] | 112 Li L. ; Chen L. ; Mukherjee S. ; Gao J. ; Sun H. ; Liu Z. ; Ma X. ; Gupta T. ; Singh C. V. ; Ren W. ; Cheng H. M. ; Koratkar N. Adv. Mater. 2017, 29, 734. doi: 10.1002/adma.201602734
|
[134] | 113 Buscema M. ; Island J. O. ; Groenendijk D. J. ; Blanter S.I. ; Steele G. A. ; Van D. Z. ; Herre S. J. ; Castellanos-Gomez A. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 3691. doi: 10.1039/c5cs00106d
|
[135] | 115 Engel M. ; Steiner M. ; Avouris P. Nano Lett. 2014, 14, 6414. doi: 10.1021/nl502928y
|
[136] | 120 Zhu W. ; Yogeesh M. N. ; Yang S. ; Aldave S. H. ; Kim J.S. ; Sonde S. ; Tao L. ; Lu N. ; Akinwande D. Nano Lett. 2015, 15, 1883. doi: 10.1021/nl5047329
|
[137] | 121 Shi J. ; Ha S. D. ; Zhou Y. ; Schoofs F. ; Ramanathan S. Nat. Commun. 2013, 4, 2676. doi: 10.1038/ncomms3676
|
[138] | 123 Tian H. ; Guo Q. ; Xie Y. ; Zhao H. ; Li C. ; Cha J. J. ; Xia F. ; Wang H. Adv. Mater. 2016, 28, 4991. doi: 10.1002/adma.201600166
|
[139] | 125 Cui S. ; Pu H. ; Wells S. A. ; Wen Z. ; Mao S. ; Chang J. ; Hersam M. C. ; Chen J. Nat. Commun. 2015, 6, 8632. doi: 10.1038/ncomms9632
|
[140] | 126 Chen Y. ; Ren R. ; Pu H. ; Chang J. ; Mao S. ; Chen J. Biosens. Bioelectron. 2017, 89, 505. doi: 10.1016/j.bios.2016.03.059
|
[141] | 127 Cai L. ; Song L. ; Luan P. ; Zhang Q. ; Zhang N. ; Gao Q. ; Zhao D. ; Zhang X. ; Tu M. ; Yang F. ; Zhou W. ; Fan Q. ; Luo J. ; Zhou W. ; Ajayan P. M. ; Xie S. Sci. Rep. 2013, 3, 3048. doi: 10.1038/srep03048
|
[142] | 128 De Volder M. F. L. ; Tawfick S. H. ; Baughman R. H. ; Hart A. J. Science 2013, 339, 535. doi: 10.1126/science.1222453
|
[143] | 129 Kauffman D. R. ; Star A. Analyst 2010, 135, 2790. doi: 10.1039/c0an00262c
|
[144] | 132 Lee Y. T. ; Kwon H. ; Kim J. S. ; Kim H. H. ; Lee Y. J. ; Lim J. A. ; Song Y. W. ; Yi Y. ; Choi W. K. ; Hwang D. K. ; Im S. ACS Nano 2015, 9, 10394. doi: 10.1021/acsnano.5b04592
|