Pure Appl. Chem., 2010, Vol. 82, No. 12, pp. 2247-2279
http://dx.doi.org/10.1351/PAC-CON-10-09-04
Published online 2010-10-15
Immobilized azobenzenes for the construction of photoresponsive materials*
References
- 1. R. Chem. Soc. Rev. 39, 2203 (2010). ( , J. F. Stoddart, B. A. Grzybowski. http://dx.doi.org/10.1039/b920377j)
- 2. H. Rau. In Photochromism: Molecules and Systems, H. Duerr, H. Bouas-Laurent (Eds.), p. 165, Elsevier, Amsterdam (1990).
- 3. G. S. Chem. Rev. 89, 1915 (1989). ( , D. C. Neckers. http://dx.doi.org/10.1021/cr00098a012)
- 4. C. R. J. Phys. Chem. A 110, 8188 (2006). ( , A. E. Roitberg. http://dx.doi.org/10.1021/jp057413c)
- 5. H. J. Am. Chem. Soc. 125, 9821 (2003). ( , A. Kohn, C. Hattig, R. Ahlrichs. http://dx.doi.org/10.1021/ja034433o)
- 6. A. Gilbert, J. Baggott. Essentials of Organic Photochemistry, Blackwell, Oxford (1990).
- 7. J. Chem. Soc. Rev. 1, 481 (1972). ( . http://dx.doi.org/10.1039/cs9720100481)
- 8. F. Liebigs Ann. Chem. 508, 39 (1933). , C. Muhlhausen, G. Wolf.
- 9. N. Chem. Rev. 100, 1875 (2000). ( , H. Miyasaka. http://dx.doi.org/10.1021/cr9800816)
- 10. A. J. Am. Chem. Soc. 126, 3234 (2004). ( , F. Bernardi, M. Garavelli, L. Gagliardi, G. Orlandi. http://dx.doi.org/10.1021/ja038327y)
- 11. I. K. J. Phys. Chem. 100, 13338 (1996). ( , T. Q. Ye, R. E. Hester, J. N. Moore. http://dx.doi.org/10.1021/jp9610067)
- 12. T. Chem. Phys. Lett. 272, 489 (1997). ( , R. Hoche, W. Zinth, J. Wachtveitl. http://dx.doi.org/10.1016/S0009-2614(97)00531-9)
- 13. H. Chem. Phys. Lett. 372, 216 (2003). ( , S. Sporlein, C. Root, J. Wachtveitl, W. Zinth, P. Gilch. http://dx.doi.org/10.1016/S0009-2614(03)00364-6)
- 14. A. P. Langmuir 16, 7449 (2000). ( , D. R. Talham. http://dx.doi.org/10.1021/la000407h)
- 15. M. M. Adv. Mater. 22, 3348 (2010). ( , S. Hecht. http://dx.doi.org/10.1002/adma.200904102)
- 16. R. Y. J. Mater. Chem. 19, 3141 (2009). ( , W. X. Xu, M. Kondo, C. C. Yen, J. Mamiya, T. Ikeda, Y. L. Yu. http://dx.doi.org/10.1039/b904973h)
- 17. M. Angew. Chem., Int. Ed. 47, 4986 (2008). ( , M. Kondo, J. I. Mamiya, Y. L. Yu, M. Kinoshita, C. J. Barrett, T. Ikeda. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200800760)
- 18. C. J. Soft Matter 3, 1249 (2007). ( , J. I. Mamiya, K. G. Yager, T. Ikeda. http://dx.doi.org/10.1039/b705619b)
- 19. Y. L. Nature 425, 145 (2003). ( , M. Nakano, T. Ikeda. http://dx.doi.org/10.1038/425145a)
- 20. H. J. Am. Chem. Soc. 131, 6890 (2009). ( , N. Ojima, H. Uchimoto. http://dx.doi.org/10.1021/ja8098596)
- 21. H. J. Phys. Chem. B 107, 130 (2003). ( , K. Tamada, J. Nagasawa, K. Abe, T. Tamaki. http://dx.doi.org/10.1021/jp026103g)
- 22. N. G. Nano Lett. 4, 551 (2004). ( , D. R. Dunphy, P. Atanassov, S. D. Bunge, Z. Chen, G. P. Lopez, T. J. Boyle, C. J. Brinker. http://dx.doi.org/10.1021/nl0350783)
- 23. X. J. Phys. Chem. B 109, 20281 (2005). ( , G. Wang, A. Soldera, Y. Zhao. http://dx.doi.org/10.1021/jp0524274)
- 24. L. J. Phys. Chem. C 111, 15370 (2007). ( , M. Wolf, P. Tegeder. http://dx.doi.org/10.1021/jp075274o)
- 25. I. J. Phys. Chem. B 111, 3355 (2007). ( , A. Arcioni, C. Bacchiocchi, G. Tiberio, P. Zanirato, C. Zannoni. http://dx.doi.org/10.1021/jp0651788)
- 26. K. G. J. Photochem. Photobiol. A 182, 250 (2006). ( , C. J. Barrett. http://dx.doi.org/10.1016/j.jphotochem.2006.04.021)
- 27. T. Angew. Chem., Int. Ed. 46, 5133 (2007). ( , S. Sato, M. Fujita. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200700793)
- 28. M. Chem.—Eur. J. 5, 860 (1999). ( , P. R. Ashton, V. Balzani, C. L. Brown, A. Credi, O. A. Matthews, S. P. Newton, F. M. Raymo, A. N. Shipway, N. Spencer, A. Quick, J. F. Stoddart, A. J. P. White, D. J. Williams. http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1521-3765(19990301)5:3<860::AID-CHEM860>3.0.CO;2-K)
- 29. V. Chem. Commun. 1860 (2001). ( , A. Credi, F. Marchioni, J. F. Stoddart. http://dx.doi.org/10.1039/b105160c)
- 30. L. L. Chem. Commun. 46, 2587 (2010). ( , D. Zhang, D. H. Qu, Q. C. Wang, X. Ma, H. Tian. http://dx.doi.org/10.1039/b926323c)
- 31. Y. L. Langmuir 25, 8442 (2009). ( , J. F. Stoddart. http://dx.doi.org/10.1021/la804316u)
- 32. X. J. Angew. Chem., Int. Ed. 49, 4409 (2010). ( , G. S. Chen, X. X. Liu, W. X. Chen, F. Chen, M. Jiang. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201000141)
- 33. S. K. M. Angew. Chem., Int. Ed. 49, 5371 (2010). ( , B. J. Ravoo. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201001442)
- 34. H. J. Am. Chem. Soc. 127, 15891 (2005). ( , A. Kawabuchi, R. Matsumoto, T. Ido, N. Nakashima. http://dx.doi.org/10.1021/ja053690l)
- 35. C. D. J. Am. Chem. Soc. 111, 321 (1989). ( , E. B. Troughton, Y. T. Tao, J. Evall, G. M. Whitesides, R. G. Nuzzo. http://dx.doi.org/10.1021/ja00183a049)
- 36. J. J. Am. Chem. Soc. 102, 92 (1980). ( . http://dx.doi.org/10.1021/ja00521a016)
- 37. A. Chem. Rev. 96, 1533 (1996). ( . http://dx.doi.org/10.1021/cr9502357)
- 38. D. Curr. Org. Chem. 8, 1763 (2004). ( , R. Klajn, P. Barski, B. A. Grzybowski. http://dx.doi.org/10.2174/1385272043369421)
- 39. J. C. Chem. Rev. 105, 1103 (2005). ( , L. A. Estroff, J. K. Kriebel, R. G. Nuzzo, G. M. Whitesides. http://dx.doi.org/10.1021/cr0300789)
- 40. P. Appl. Phys. A 93, 285 (2008). ( , F. Michalik, R. Schmidt, C. Gahl, G. Mao, M. Breusing, M. B. Raschke, B. Priewisch, T. Elsasser, R. Mendelsohn, M. Weinelt, K. Ruck-Braun. http://dx.doi.org/10.1007/s00339-008-4828-0)
- 41. L. M. Langmuir 12, 5838 (1996). ( , W. J. Brittain, S. Petrash, M. D. Foster. http://dx.doi.org/10.1021/la960506o)
- 42. F. Thin Solid Films 446, 167 (2004). ( , A. Brechling, A. Aschentrup, U. Heinzmann, P. Jutzi, J. Sandrock, U. Siemeling, T. Ivanova, A. Szekeres, K. Gesheva. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2003.09.045)
- 43. M. Chem. Commun. 46, 5232 (2010). ( , G. S. Bang, H. Lee, B. C. Yu. http://dx.doi.org/10.1039/c0cc00521e)
- 44. J. G. Macromolecules 20, 2241 (1987). ( , J. M. Torkelson. http://dx.doi.org/10.1021/ma00175a032)
- 45. W. B. J. Am. Chem. Soc. 117, 6071 (1995). ( , D. J. Campbell, K. M. Chen, B. R. Herr, C. A. Mirkin, A. Malik, M. K. Durbin, P. Dutta, K. G. Huang. http://dx.doi.org/10.1021/ja00127a021)
- 46. R. J. Electroanal. Chem. 438, 213 (1997). ( , T. Iyoda, L. Jiang, D. A. Tryk, K. Hashimoto, A. Fujishima. http://dx.doi.org/10.1016/S0022-0728(96)05031-0)
- 47. H. J. Phys. Chem. 99, 7102 (1995). ( , H. Ringsdorf, E. Delamarche, T. Takami, H. Kang, B. Michel, C. Gerber, M. Jaschke, H. J. Butt, E. Bamberg. http://dx.doi.org/10.1021/j100018a050)
- 48. E. Langmuir 10, 2869 (1994). ( , B. Michel, C. Gerber, D. Anselmetti, H. J. Guntherodt, H. Wolf, H. Ringsdorf. http://dx.doi.org/10.1021/la00021a006)
- 49. M. J. Phys. Chem. 100, 2290 (1996). ( , H. Schonherr, H. Wolf, H. J. Butt, E. Bamberg, M. K. Besocke, H. Ringsdorf. http://dx.doi.org/10.1021/jp952355o)
- 50. R. Chem. Lett. 1005 (1996). ( , T. Iyoda, L. Jiang, K. Hashimoto, A. Fujishima. http://dx.doi.org/10.1246/cl.1996.1005)
- 51. K. Langmuir 14, 3264 (1998). ( , J. Nagasawa, F. Nakanishi, K. Abe, T. Ishida, M. Hara, W. Knoll. http://dx.doi.org/10.1021/la971348j)
- 52. K. Thin Solid Films 327-329, 150 (1998). ( , J. Nagasawa, F. Nakanishi, K. Abe, M. Hara, W. Knoll, T. Ishida, H. Fukushima, S. Miyashita, T. Usui, T. Koini, T. R. Lee. http://dx.doi.org/10.1016/S0040-6090(98)00618-X)
- 53. This conclusion is in agreement with experiments on electrostatically stabilized mixed mono-layers of AB [54], which show that the photoisomerization is hampered when the surface area per AB group is smaller that 0.45 nm2.
- 54. M. Chem. Lett. 1209 (1999). ( , R. Watase, K. Ichimura. http://dx.doi.org/10.1246/cl.1999.1209)
- 55. T. Langmuir 23, 11417 (2007). ( , H. Ogino, M. Iwamoto. http://dx.doi.org/10.1021/la7019236)
- 56. K. H. Bull. Korean Chem. Soc. 29, 1259 (2008). , E. J. Shin.
- 57. U. J. Electroanal. Chem. 619-620, 152 (2008). ( , B. Baisch, D. Kaminski, K. Krug, A. Eisen, T. Weineisen, D. Raffa, J. Steaner, C. Bornholdt, R. Herges, O. Magnussen. http://dx.doi.org/10.1016/j.jelechem.2008.04.002)
- 58. T. Langmuir 17, 6317 (2001). ( , T. Kanai, K. Uosaki. http://dx.doi.org/10.1021/la0108914)
- 59. H. Z. J. Electroanal. Chem. 395, 327 (1995). ( , Y. Q. Wang, J. Z. Cheng, J. W. Zhao, S. M. Cai, H. Inokuchi, A. Fujishima, Z. F. Liu. http://dx.doi.org/10.1016/0022-0728(95)04230-L)
- 60. H. Z. Langmuir 12, 2843 (1996). ( , Y. Q. Wang, J. Z. Cheng, J. W. Zhao, S. M. Cai, H. Inokuchi, A. Fujishima, Z. F. Liu. http://dx.doi.org/10.1021/la950632c)
- 61. S. Chem. Commun. 46, 3657 (2010). ( , M. Ocafrain, K. Smaali, S. Lenfant, D. Vuillaume, P. Blanchard, J. Roncali. http://dx.doi.org/10.1039/c002072a)
- 62. M. Chem. Commun. 46, 3598 (2010). ( , D. Ishikawa, T. Honda, E. Ito, M. Hara. http://dx.doi.org/10.1039/b921801g)
- 63. I. J. Electroanal. Chem. 497, 172 (2001). ( , V. Pardo-Yissar, E. Katz, K. T. Ranjit. http://dx.doi.org/10.1016/S0022-0728(00)00455-1)
- 64. D. Jpn. J. Appl. Phys. 49, 3 (2010). , T. Honda, E. Ito, M. Han, M. Hara.
- 65. C. Q. Langmuir 24, 12911 (2008). ( , B. Y. Ren, Y. Zhang, Z. Y. Cheng, X. X. Liu, Z. Tong. http://dx.doi.org/10.1021/la802101g)
- 66. S. D. Langmuir 14, 6436 (1998). ( , S. R. Johnson, H. Ringsdorf, L. M. Williams, H. Wolf. http://dx.doi.org/10.1021/la980450t)
- 67. P. Phys. Chem. Chem. Phys. 9, 4898 (2007). ( , T. Laaksonen, D. J. Schiffrin, K. Kontturi. http://dx.doi.org/10.1039/b709025k)
- 68. A. S. Nano Lett. 8, 1644 (2008). ( , T. Ye, T. Takami, B. C. Yu, A. K. Flatt, J. M. Tour, P. S. Weiss. http://dx.doi.org/10.1021/nl080323+)
- 69. K. Langmuir 15, 5440 (1999). ( , D. L. Allara, K. Bahnck, S. Frey, M. Zharnikov, M. Grunze. http://dx.doi.org/10.1021/la9902385)
- 70. S. Langmuir 14, 2348 (1998). ( , N. Gon, T. Sasaki, D. Hobara, T. Kakiuchi. http://dx.doi.org/10.1021/la971377u)
- 71. D. Langmuir 15, 5073 (1999). ( , T. Sasaki, S. Imabayashi, T. Kakiuchi. http://dx.doi.org/10.1021/la981631y)
- 72. R. C. Langmuir 21, 4615 (2005). ( , C. E. Inman, J. E. Hutchison. http://dx.doi.org/10.1021/la050104t)
- 73. B. Langmuir 22, 3021 (2006). ( , L. Muller-Meskamp, S. Karthauser, R. Waser, M. Homberger, U. Simon. http://dx.doi.org/10.1021/la052791u)
- 74. G. Angew. Chem., Int. Ed. 47, 2484 (2008). ( , A. Petitjean, M. N. Lalloz-Vogel, J. Harrowfield, J. M. Lehn, P. Samori. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200704731)
- 75. K. Langmuir 18, 5239 (2002). ( , H. Akiyama, T. X. Wei. http://dx.doi.org/10.1021/la0157667)
- 76. K. Langmuir 19, 2306 (2003). ( , H. Akiyama, T. X. Wei, S. A. Kim. http://dx.doi.org/10.1021/la0258493)
- 77. L. Appl. Phys. Lett. 93, 3 (2008). , H. Akiyama, T. Nagahiro, K. Tamada, A. T. S. Wee.
- 78. T. J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 172, 128 (2009). ( , H. Akiyama, M. Hara, K. Tamada. http://dx.doi.org/10.1016/j.elspec.2009.02.009)
- 79. T. Langmuir 13, 3261 (1997). ( , S. Yamamoto, W. Mizutani, M. Motomatsu, H. Tokumoto, H. Hokari, H. Azehara, M. Fujihira. http://dx.doi.org/10.1021/la962022y)
- 80. C. D. Langmuir 5, 723 (1989). ( , H. A. Biebuyck, G. M. Whitesides. http://dx.doi.org/10.1021/la00087a027)
- 81. J. Langmuir 16, 2045 (2000). ( , M. Hara. http://dx.doi.org/10.1021/la991423l)
- 82. S. J. Mater. Chem. 14, 811 (2004). ( , S. Petralia, S. Conoci, S. Di Bella. http://dx.doi.org/10.1039/b314710j)
- 83. F. L. J. Mater. Chem. 17, 4184 (2007). ( , S. Sortino. http://dx.doi.org/10.1039/b708851e)
- 84. F. L. New J. Chem. 32, 1899 (2008). ( , S. Petralia, S. Conoci, S. Sortino. http://dx.doi.org/10.1039/b808118b)
- 85. M. J. Mater. Chem. 15, 478 (2005). ( , T. X. Wei, P. L. Chen, H. Akiyama, M. Matsumoto, K. Tamada, Y. Yamamoto. http://dx.doi.org/10.1039/b411121d)
- 86. P. B. Chem. Commun. 5710 (2008). ( , Y. G. Jiang, Y. P. Wang, Z. Q. Wang, X. Zhang. http://dx.doi.org/10.1039/b811729b)
- 87. T. Langmuir 24, 11691 (2008). ( , F. Bretthauer, N. Ballav, H. Motschmann, H. Orendi, C. Bruhn, U. Siemeling, M. Zharnikov. http://dx.doi.org/10.1021/la802454w)
- 88. U. Dalton Trans. 8593 (2009). ( , C. Bruhn, F. Bretthauer, M. Borg, F. Trager, F. Vogel, W. Azzam, M. Badin, T. Strunskus, C. Woll. http://dx.doi.org/10.1039/b905025f)
- 89. S. Phys. Chem. Chem. Phys. 11, 6242 (2009). ( , F. Leyssner, C. Kordel, S. Zarwell, R. Schmidt, M. Weinelt, K. Ruck-Braun, M. Wolf, P. Tegeder. http://dx.doi.org/10.1039/b823330f)
- 90. K. Science 288, 1624 (2000). ( , S. K. Oh, M. Nakagawa. http://dx.doi.org/10.1126/science.288.5471.1624)
- 91. B. J. Am. Chem. Soc. 131, 442 (2009). ( , D. Raffa, U. Jung, O. M. Magnussen, C. Nicolas, J. Lacour, J. Kubitschke, R. Herges. http://dx.doi.org/10.1021/ja807923f)
- 92. M. R. Acta Crystallogr., Sect. E 62, o3001 (2006). ( , D. Hashizume, M. Hara. http://dx.doi.org/10.1107/S1600536806023270)
- 93. D. G. J. Phys. Chem. B 103, 402 (1999). ( , D. J. Campbell, C. A. Mirkin. http://dx.doi.org/10.1021/jp983460b)
- 94. Y. Q. J. Phys. Chem. B 109, 14465 (2005). ( , W. H. Yi, L. J. Meng, M. Feng, G. Y. Jiang, W. F. Yuan, Y. Q. Zhang, H. J. Gao, L. Jiang, Y. L. Song. http://dx.doi.org/10.1021/jp044256t)
- 95. X. Y. J. Phys. Chem. C 112, 8288 (2008). ( , Y. Q. Wen, Y. F. Li, G. Li, S. X. Du, H. M. Guo, L. M. Yang, L. Jiang, H. J. Gao, Y. Song. http://dx.doi.org/10.1021/jp711808p)
- 96. D. Org. Biomol. Chem. 8, 3655 (2010). ( , K. Fukui, S. Aroua, Y. Yamakoshi. http://dx.doi.org/10.1039/c002657c)
- 97. K. Mater. Sci. Eng. C 8–9, 353 (1999). ( , M. Fujimaki, Y. Matsuzawa, Y. Hayashi, M. Nakagawa. http://dx.doi.org/10.1016/S0928-4931(99)00010-7)
- 98. S. Phys. Chem. Chem. Phys. 12, 4481 (2010). ( , B. Baisch, U. Jung, T. Johannsen, J. Kubitschke, R. Herges, O. Magnussen. http://dx.doi.org/10.1039/b922882a)
- 99. C. Angew. Chem., Int. Ed. 48, 8406 (2009). ( . http://dx.doi.org/10.1002/anie.200902974)
- 100. M. Langmuir 26, 943 (2010). ( , F. Palmino, F. Cherioux. http://dx.doi.org/10.1021/la902411h)
- 101. G. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104, 9937 (2007). ( , V. Ferri, C. Grave, M. Elbing, C. von Hanisch, M. Zharnikov, M. Mayor, M. A. Rampi, P. Samori. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0703748104)
- 102. M. Adv. Funct. Mater. 18, 2972 (2008). ( , A. Blaszczyk, C. von Haenisch, M. Mayor, V. Ferri, C. Grave, M. A. Rampi, G. Pace, P. Samori, A. Shaporenko, M. Zharnikov. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.200800652)
- 103. W. J. Photochem. Photobiol. A 204, 102 (2009). ( , D. Brete, R. Schmidt, C. Gahl, R. Carley, M. Weinelt. http://dx.doi.org/10.1016/j.jphotochem.2009.02.018)
- 104. K. ACS Nano 4, 2411 (2010). ( , S. Lenfant, S. Karpe, M. Ocafrain, P. Blanchard, D. Deresmes, S. Godey, A. Rochefort, J. Roncali, D. Vuillaume. http://dx.doi.org/10.1021/nn100295x)
- 105. M. J. Am. Chem. Soc. 131, 865 (2009). ( , N. Kameyama, A. Ikegami, Y. Einaga. http://dx.doi.org/10.1021/ja808231c)
- 106. A. Angew. Chem., Int. Ed. 49, 372 (2010). , M. Suda, T. Watanabe, Y. Einaga.
- 107. E. J. Electroanal. Chem. 111, 337 (1980). ( , Y. Mugnier. http://dx.doi.org/10.1016/S0022-0728(80)80054-4)
- 108. A. Acta Chem. Scand. 25, 3561 (1971). ( , C. Romming. http://dx.doi.org/10.3891/acta.chem.scand.25-3561)
- 109. J. A. Acta Crystallogr., Sect. C 39, 1121 (1983). ( , A. Schouten, J. Kroon. http://dx.doi.org/10.1107/S0108270183007611)
- 110. J. D. Appl. Spectrosc. 41, 117 (1987). ( , T. J. Vickers, C. K. Mann. http://dx.doi.org/10.1366/0003702874868179)
- 111. U. J. Colloid Interface Sci. 341, 366 (2010). ( , M. Muller, N. Fujimoto, K. Ikeda, K. Uosaki, U. Cornelissen, F. Tuczek, C. Bornholdt, D. Zargarani, R. Herges, O. Magnussen. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2009.09.040)
- 112. S. K. J. Mater. Chem. 12, 2262 (2002). ( , M. Nakagawa, K. Ichimura. http://dx.doi.org/10.1039/b110825p)
- 113. D. Langmuir 23, 10864 (2007). ( , M. Piech, N. S. Bell, D. Gust, S. Vail, A. A. Garcia, J. Schneider, C. D. Park, M. A. Hayes, S. T. Picraux. http://dx.doi.org/10.1021/la701507r)
- 114. N. Langmuir 21, 12278 (2005). ( , J. F. Bardeau, A. Bulou, F. Poncin-Epaillard. http://dx.doi.org/10.1021/la051517x)
- 115. J. T. J. Am. Chem. Soc. 126, 4796 (2004). ( , D. H. Lee, C. Y. Ryu, K. W. Cho. http://dx.doi.org/10.1021/ja0499400)
- 116. L. Nano Lett. 4, 1349 (2004). ( , F. C. Cebeci, R. E. Cohen, M. F. Rubner. http://dx.doi.org/10.1021/nl049463j)
- 117. H. S. J. Am. Chem. Soc. 128, 14458 (2006). ( , J. T. Han, D. Kwak, M. H. Jin, K. Cho. http://dx.doi.org/10.1021/ja0655901)
- 118. H. S. Chem. Commun. 46, 4336 (2010). ( , W. H. Lee, S. G. Lee, D. Lee, S. Jeon, K. Cho. http://dx.doi.org/10.1039/c0cc00323a)
- 119. W. H. Chem. Commun. 3550 (2005). ( , G. J. Wang, Y. N. He, X. G. Wang, Y. L. An, Y. L. Song, L. Jiang. http://dx.doi.org/10.1039/b504479k)
- 120. S. K. Mol. Cryst. Liq. Cryst. 345, 311 (2000). ( , M. Nakagawa, K. Ichimura. http://dx.doi.org/10.1080/10587250008023937)
- 121. M. J. Chem. Commun. 1056 (2002). ( , A. M. Nygard, Z. X. Wang, D. A. Russell. http://dx.doi.org/10.1039/b201870p)
- 122. Z. X. Langmuir 20, 5850 (2004). ( , A. M. Nygard, M. J. Cook, D. A. Russell. http://dx.doi.org/10.1021/la0498861)
- 123. D. B. Angew. Chem., Int. Ed. 48, 4406 (2009). ( , Y. Y. Xie, H. W. Shao, X. Y. Jiang. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200901130)
- 124. F. F. Acta Chim. Sin. 67, 1401 (2009). , R. Zhao, P. Liang, L. J. Yan, X. J. Zheng, C. L. Feng, Z. H. Zhang.
- 125. J. J. Am. Chem. Soc. 127, 16107 (2005). ( , C. Dahmen, U. Hersel, A. Bausch, H. Kessler. http://dx.doi.org/10.1021/ja053648q)
- 126. M. D. Nature 309, 30 (1984). ( , E. Ruoslahti. http://dx.doi.org/10.1038/309030a0)
- 127. M. Exp. Cell Res. 235, 305 (1997). ( , L. E. Dike, J. Tien, D. E. Ingber, G. M. Whitesides. http://dx.doi.org/10.1006/excr.1997.3668)
- 128. M. Science 214, 70 (1981). ( , L. M. Soo, N. H. Wassermann, B. F. Erlanger. http://dx.doi.org/10.1126/science.7280680)
- 129. S. Bull. Chem. Soc. Jpn. 58, 2340 (1985). ( , S. Nakamura, M. Nakashima, O. Manabe, M. Iwamoto. http://dx.doi.org/10.1246/bcsj.58.2340)
- 130. I. Angew. Chem., Int. Ed. 48, 6065 (2009). ( , Y. Honda, S. Hirota. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200902048)
- 131. Z. X. Langmuir 19, 3779 (2003). ( , M. J. Cook, A. M. Nygard, D. A. Russell. http://dx.doi.org/10.1021/la026792n)
- 132. D. J. Am. Chem. Soc. 129, 14862 (2007). ( , A. J. Downard, A. Muscroft-Taylor, A. D. Abell. http://dx.doi.org/10.1021/ja0766674)
- 133. D. Chem.—Eur. J. 16, 6983 (2010). ( , A. D. Abell. http://dx.doi.org/10.1002/chem.200903369)
- 134. G. J. Am. Chem. Soc. 129, 8678 (2007). ( , M. Hagihara, C. Dohno, K. Nakatani. http://dx.doi.org/10.1021/ja071298x)
- 135. C. Phys. Rev. Lett. 92, 4 (2004). , M. H. Du, H. P. Cheng, X. G. Zhang, A. E. Roitberg, J. L. Krause.
- 136. M. Nat. Nanotechnol. 2, 176 (2007). ( , R. Gutierrez, C. Tejedor, G. Cuniberti. http://dx.doi.org/10.1038/nnano.2007.38)
- 137. S. J. Am. Chem. Soc. 125, 16430 (2003). ( , T. Nakamura, M. Matsumoto, H. Shigekawa. http://dx.doi.org/10.1021/ja038233o)
- 138. R. Appl. Surf. Sci. 228, 265 (2004). ( , M. Yokokawa, M. Schroeder, D. Hobara, Y. Ding, T. Kakiuchi. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2004.01.014)
- 139. V. Angew. Chem., Int. Ed. 47, 3407 (2008). ( , M. Elbing, G. Pace, M. D. Dickey, M. Zharnikov, P. Samori, M. Mayor, M. A. Rampi. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200705339)
- 140. J. M. J. Am. Chem. Soc. 130, 9192 (2008). ( , G. Pace, M. Elbing, M. A. Rampi, M. Mayor, P. Samori. http://dx.doi.org/10.1021/ja8018093)
- 141. C. Phys. Rev. B 73, 5 (2006). , Y. He, H. P. Cheng, Y. Q. Xue, M. A. Ratner, X. G. Zhang, P. Krstic.
- 142. M. J. Phys. Rev. Lett. 99, 038301 (2007). ( , N. Levy, A. Kirakosian, J. W. Cho, F. Lauterwasser, J. H. Harvey, D. A. Strubbe, J. M. J. Frechet, D. Trauner, S. G. Louie, M. F. Crommie. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.99.038301)
- 143. X. S. Ind. Eng. Chem. Res. 35, 2075 (1996). ( , G. Q. M. Lu, G. J. Millar. http://dx.doi.org/10.1021/ie950702a)
- 144. J. Y. Angew. Chem., Int. Ed. 38, 56 (1999). ( , C. P. Mehnert, M. S. Wong. http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1521-3773(19990115)38:1/2<56::AID-ANIE56>3.0.CO;2-E)
- 145. C. T. Nature 359, 710 (1992). ( , M. E. Leonowicz, W. J. Roth, J. C. Vartuli, J. S. Beck. http://dx.doi.org/10.1038/359710a0)
- 146. J. S. J. Am. Chem. Soc. 114, 10834 (1992). ( , J. C. Vartuli, W. J. Roth, M. E. Leonowicz, C. T. Kresge, K. D. Schmitt, C. T. W. Chu, D. H. Olson, E. W. Sheppard, S. B. McCullen, J. B. Higgins, J. L. Schlenker. http://dx.doi.org/10.1021/ja00053a020)
- 147. G. Chem. Commun. 119 (2001). ( , B. J. Scott, G. D. Stucky. http://dx.doi.org/10.1039/b003995k)
- 148. H. Nature 413, 226 (2001). ( , P. S. Cremer. http://dx.doi.org/10.1038/35093038)
- 149. H. Chem. Mater. 20, 6444 (2008). ( , R. A. Vaia, H. Koerner, B. L. Farmer. http://dx.doi.org/10.1021/cm801287d)
- 150. Y. Colloids Surf., A 169, 187 (2000). ( , A. Ohgoshi. http://dx.doi.org/10.1016/S0927-7757(00)00435-0)
- 151. S. K. Langmuir 24, 4190 (2008). ( , J. D. Hong. http://dx.doi.org/10.1021/la7033615)
- 152. S. K. Langmuir 25, 1767 (2009). ( , J. Pennakalathil, T. H. Kim, K. Kim, J. K. Park, J. D. Hong. http://dx.doi.org/10.1021/la803316s)
- 153. M. Adv. Mater. 13, 1107 (2001). ( , T. Ishii, N. Miyamoto, K. Kuroda. http://dx.doi.org/10.1002/1521-4095(200107)13:14<1107::AID-ADMA1107>3.0.CO;2-O)
- 154. K. Microporous Mesoporous Mater. 54, 15 (2002). ( , M. Noack, K. Hoffmann, K. P. Schroder, J. Caro. http://dx.doi.org/10.1016/S1387-1811(02)00331-1)
- 155. H. L. ChemPhysChem 7, 575 (2006). ( , G. J. Wang, Y. N. He, X. G. Wang, Y. L. Song, L. Jiang, D. B. Zhua. http://dx.doi.org/10.1002/cphc.200500496)
- 156. Y. F. Nature 389, 364 (1997). , R. Ganguli, C. A. Drewien, M. T. Anderson, C. J. Brinker, W. L. Gong, Y. X. Guo, H. Soyez, B. Dunn, M. H. Huang, J. I. Zink.
- 157. X. Science 276, 923 (1997). ( , G. E. Fryxell, L. Q. Wang, A. Y. Kim, J. Liu, K. M. Kemner. http://dx.doi.org/10.1126/science.276.5314.923)
- 158. Q. S. Chem. Mater. 8, 1147 (1996). ( , D. I. Margolese, G. D. Stucky. http://dx.doi.org/10.1021/cm960137h)
- 159. D. Y. J. Am. Chem. Soc. 120, 6024 (1998). ( , Q. S. Huo, J. L. Feng, B. F. Chmelka, G. D. Stucky. http://dx.doi.org/10.1021/ja974025i)
- 160. P. T. Chem. Mater. 8, 2068 (1996). ( , T. J. Pinnavaia. http://dx.doi.org/10.1021/cm950549a)
- 161. S. Nat. Mater. 2, 801 (2003). ( , A. E. Garcia-Bennett, T. Yokoi, K. Sakamoto, H. Kunieda, O. Terasaki, T. Tatsumi. http://dx.doi.org/10.1038/nmat1022)
- 162. T. Chem. Mater. 15, 4536 (2003). ( , H. Yoshitake, T. Tatsumi. http://dx.doi.org/10.1021/cm034499i)
- 163. D. Y. Science 279, 548 (1998). ( , J. L. Feng, Q. S. Huo, N. Melosh, G. H. Fredrickson, B. F. Chmelka, G. D. Stucky. http://dx.doi.org/10.1126/science.279.5350.548)
- 164. C. J. Adv. Mater. 11, 579 (1999). ( , Y. F. Lu, A. Sellinger, H. Y. Fan. http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1521-4095(199905)11:7<579::AID-ADMA579>3.0.CO;2-R)
- 165. H. Nature 381, 589 (1996). ( , N. Coombs, I. Sokolov, G. A. Ozin. http://dx.doi.org/10.1038/381589a0)
- 166. I. I. Adv. Funct. Mater. 17, 1225 (2007). ( , B. G. Trewyn, S. Giri, V. S. Y. Lin. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.200601191)
- 167. S. Chem. Mater. 15, 4247 (2003). ( , J. W. Wiench, J. C. Yoo, M. Pruski, V. S. Y. Lin. http://dx.doi.org/10.1021/cm0210041)
- 168. M. Chem. Mater. 17, 4958 (2005). ( , M. Benitez, D. Das, H. Garcia, E. Peris. http://dx.doi.org/10.1021/cm050837z)
- 169. P. J. Phys. Chem. B 110, 24390 (2006). ( , H. Maas, P. Dragut, G. Richardt, F. Vogtle, L. Cola, F. A. M. Brouwer, J. I. Zink. http://dx.doi.org/10.1021/jp0641334)
- 170. N. G. Angew. Chem., Int. Ed. 42, 1731 (2003). ( , Z. Chen, D. R. Dunphy, Y. B. Jiang, R. A. Assink, C. J. Brinker. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200250189)
- 171. X. F. Microporous Mesoporous Mater. 79, 283 (2005). ( , C. Z. Yu, J. W. Tang, X. X. Yan, D. Y. Zhao. http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2004.11.016)
- 172. I. I. Adv. Drug Delivery Rev. 60, 1278 (2008). ( , J. L. Vivero-Escoto, C. W. Wu, V. S. Y. Lin. http://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2008.03.012)
- 173. K. Chem. Lett. 35, 736 (2006). ( , T. Nishiyama, T. Yamazaki, T. Suzuki, T. Seki. http://dx.doi.org/10.1246/cl.2006.736)
- 174. K. Makromol. Chem., Rapid Commun. 9, 797 (1988). ( , H. Udagawa. http://dx.doi.org/10.1002/marc.1988.030091203)
- 175. F. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 264 (1986). ( , O. Pieroni, A. Fissi. http://dx.doi.org/10.1039/c39860000264)
- 176. S. J. Phys. Chem. C 111, 6589 (2007). ( , E. Choi, F. Vogtle, L. De Cola, J. I. Zink. http://dx.doi.org/10.1021/jp070721l)
- 177. J. Small 4, 421 (2008). ( , E. Choi, F. Tamanoi, J. I. Zink. http://dx.doi.org/10.1002/smll.200700903)
- 178. S. J. Am. Chem. Soc. 131, 11344 (2009). ( , Y. W. Yang, N. M. Khashab, J. F. Stoddart, J. I. Zink. http://dx.doi.org/10.1021/ja9042752)
- 179. S. Adv. Funct. Mater. 17, 2261 (2007). ( , E. Johansson, J. F. Stoddart, J. I. Zink. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.200601217)
- 180. S. Chem. Eng. J. 137, 4 (2008). ( , M. Liong, E. Choi, J. I. Zink. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2007.07.074)
- 181. K. K. Nanoscale 1, 16 (2009). ( , M. E. Belowich, M. Liong, M. W. Ambrogio, Y. A. Lau, H. A. Khatib, J. I. Zink, N. M. Khashab, J. F. Stoddart. http://dx.doi.org/10.1039/b9nr00162j)
- 182. Y. C. Angew. Chem., Int. Ed. 46, 2241 (2007). ( , M. Fujiwara. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200604850)
- 183. M. ACS Nano 2, 1671 (2008). ( , M. Akiyama, M. Hata, K. Shiokawa, R. Nomura. http://dx.doi.org/10.1021/nn800290p)
- 184. R. Science 277, 1078 (1997). ( , J. J. Storhoff, R. C. Mucic, R. L. Letsinger, C. A. Mirkin. http://dx.doi.org/10.1126/science.277.5329.1078)
- 185. K. L. J. Phys. Chem. B 107, 668 (2003). ( , E. Coronado, L. L. Zhao, G. C. Schatz. http://dx.doi.org/10.1021/jp026731y)
- 186. C. J. J. Phys. Chem. B 109, 13857 (2005). ( , T. K. San, A. M. Gole, C. J. Orendorff, J. X. Gao, L. Gou, S. E. Hunyadi, T. Li. http://dx.doi.org/10.1021/jp0516846)
- 187. P. K. Acc. Chem. Res. 41, 1578 (2008). ( , X. H. Huang, I. H. El-Sayed, M. A. El-Sayed. http://dx.doi.org/10.1021/ar7002804)
- 188. R. H. J. Am. Chem. Soc. 117, 12537 (1995). ( , T. A. Postlethwaite, C. H. Chen, C. D. Poon, A. Terzis, A. D. Chen, J. E. Hutchison, M. R. Clark, G. Wignall, J. D. Londono, R. Superfine, M. Falvo, C. S. Johnson, E. T. Samulski, R. W. Murray. http://dx.doi.org/10.1021/ja00155a017)
- 189. W. P. J. Phys. Chem. B 104, 8925 (2000). ( , J. P. Novak, L. C. Brousseau, R. R. Fuierer, R. C. Tenent, D. L. Feldheim. http://dx.doi.org/10.1021/jp000926t)
- 190. A. Science 300, 1384 (2003). ( , M. A. Ratner. http://dx.doi.org/10.1126/science.1081572)
- 191. H. Nature 460, 371 (2009). ( , K. J. M. Bishop, B. Kowalczyk, A. Nitzan, E. A. Weiss, K. V. Tretiakov, M. M. Apodaca, R. Klajn, J. F. Stoddart, B. A. Grzybowski. http://dx.doi.org/10.1038/nature08131)
- 192. N. Science 316, 732 (2007). ( , Z. Y. Zhou, S. G. Sun, Y. Ding, Z. L. Wang. http://dx.doi.org/10.1126/science.1140484)
- 193. J. Y. Nano Lett. 8, 673 (2008). ( , Y. Zhang, M. Grass, T. Zhang, G. A. Somorjai. http://dx.doi.org/10.1021/nl073195i)
- 194. B. Science 324, 1302 (2009). ( , M. J. Jiang, P. H. C. Camargo, E. C. Cho, J. Tao, X. M. Lu, Y. M. Zhu, Y. A. Xia. http://dx.doi.org/10.1126/science.1170377)
- 195. A. H. Angew. Chem., Int. Ed. 46, 1222 (2007). ( , E. L. Salabas, F. Schuth. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200602866)
- 196. V. F. Nat. Mater. 3, 263 (2004). ( , P. Gorostiza, D. M. Aruguete, N. G. Bastus, A. P. Alivisatos. http://dx.doi.org/10.1038/nmat1094)
- 197. R. J. Am. Chem. Soc. 131, 4233 (2009). ( , L. Fang, A. Coskun, M. A. Olson, P. J. Wesson, J. F. Stoddart, B. A. Grzybowski. http://dx.doi.org/10.1021/ja9001585)
- 198. R. Nat. Chem. 1, 733 (2009). ( , M. A. Olson, P. J. Wesson, L. Fang, A. Coskun, A. Trabolsi, S. Soh, J. F. Stoddart, B. A. Grzybowski. http://dx.doi.org/10.1038/nchem.432)
- 199. M. A. Nano Lett. 9, 3185 (2009). ( , A. Coskun, R. Klajn, L. Fang, S. K. Dey, K. P. Browne, B. A. Grzybowski, J. F. Stoddart. http://dx.doi.org/10.1021/nl901385c)
- 200. A. J. Am. Chem. Soc. 132, 4310 (2010). ( , P. J. Wesson, R. Klajn, A. Trabolsi, L. Fang, M. A. Olson, S. K. Dey, B. A. Grzybowski, J. F. Stoddart. http://dx.doi.org/10.1021/ja9102327)
- 201. X. L. Surf. Sci. Rep. 13, 73 (1991). ( , X. Y. Zhu, J. M. White. http://dx.doi.org/10.1016/0167-5729(91)90009-M)
- 202. E. Phys. Rev. Lett. 89, 203002 (2002). ( , A. C. Morteani, T. Niedereichholz, T. A. Klar, J. Feldmann, S. A. Levi, F. van Veggel, D. N. Reinhoudt, M. Moller, D. I. Gittins. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.89.203002)
- 203. T. X. Langmuir 18, 1840 (2002). ( , D. Q. Zhang, W. Xu, J. L. Yang, R. Han, D. B. Zhu. http://dx.doi.org/10.1021/la0112817)
- 204. K. G. Acc. Chem. Res. 36, 888 (2003). ( , P. V. Kamat. http://dx.doi.org/10.1021/ar030030h)
- 205. J. Chem. Mater. 13, 2323 (2001). ( , J. K. Whitesell, M. A. Fox. http://dx.doi.org/10.1021/cm000752s)
- 206. Other structural modifications used to reduce the electronic coupling between the chromophore and the metal surface include replacing –CH2– with –O– groups in the linkers [207] and reducing their π conjugation [208,209].
- 207. A. M. J. Phys. Chem. B 105, 7699 (2001). ( , H. Y. Liu, D. H. Waldeck. http://dx.doi.org/10.1021/jp0105140)
- 208. L. A. Science 271, 1705 (1996). ( , J. J. Arnold, M. T. Cygan, T. D. Dunbar, T. P. Burgin, L. Jones, D. L. Allara, J. M. Tour, P. S. Weiss. http://dx.doi.org/10.1126/science.271.5256.1705)
- 209. L. A. J. Phys. Chem. B 103, 8122 (1999). ( , J. J. Arnold, T. D. Dunbar, D. L. Allara, P. S. Weiss. http://dx.doi.org/10.1021/jp9921699)
- 210. M. Angew. Chem., Int. Ed. 47, 160 (2008). ( , N. Kameyama, M. Suzuki, N. Kawamura, Y. Einaga. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200704027)
- 211. R. Angew. Chem., Int. Ed. 48, 7035 (2009). ( , P. J. Wesson, K. J. M. Bishop, B. A. Grzybowski. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200901119)
- 212. F. Chem. Commun. 1009 (2006). ( , S. Petralia, S. Sortino. http://dx.doi.org/10.1039/b517012e)
- 213. A. Chem. Mater. 15, 20 (2003). ( , P. L. Chen, H. Akiyama, T. X. Wei, K. Tamada, W. Knoll. http://dx.doi.org/10.1021/cm0207696)
- 214. N. Biosci. Biotechnol. Biochem. 72, 124 (2008). ( , F. Fitrilawati, A. Manna, H. Akiyama, Y. Tamada, K. Tamada. http://dx.doi.org/10.1271/bbb.70499)
- 215. R. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104, 10305 (2007). ( , K. J. M. Bishop, B. A. Grzybowski. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0611371104)
- 216. R. Angew. Chem., Int. Ed. 43, 6135 (2004). ( , M. Taguchi, K. Yamada, K. Suzuki, O. Sato, Y. Einaga. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200460964)
- 217. M. J. Am. Chem. Soc. 129, 5538 (2007). ( , M. Nakagawa, T. Iyoda, Y. Einaga. http://dx.doi.org/10.1021/ja0682374)
- 218. M. J. Mater. Chem. 7, 641 (1997). ( , N. Fukushima, K. Kudo, K. Ichimura. http://dx.doi.org/10.1039/a607145g)
- 219. T. Colloids Surf., A 321, 308 (2008). ( , A. Sumi, C. Morita, T. Kondo. http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2008.01.029)
- 220. T. Thin Solid Films 516, 8926 (2008). ( , S. Nakamura, A. Sumi, T. Kondo. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2007.11.099)
- 221. C. Chem. Commun. 46, 1147 (2010). ( , F. Reinders, U. Soydaner, M. Mayor, P. Samori. http://dx.doi.org/10.1039/b915491d)
- 222. J. J. J. Am. Chem. Soc. 122, 4640 (2000). ( , A. A. Lazarides, R. C. Mucic, C. A. Mirkin, R. L. Letsinger, G. C. Schatz. http://dx.doi.org/10.1021/ja993825l)
- 223. J. S. Nano Lett. 7, 2112 (2007). ( , A. K. R. Lytton-Jean, S. J. Hurst, C. A. Mirkin. http://dx.doi.org/10.1021/nl071108g)
- 224. M. J. Phys. Chem. B 110, 2482 (2006). ( , K. J. M. Bishop, R. Klajn, S. K. Smoukov, C. J. Campbell, B. A. Grzybowski. http://dx.doi.org/10.1021/jp054153q)
- 225. R. Adv. Funct. Mater. 18, 2763 (2008). ( , T. P. Gray, P. J. Wesson, B. D. Myers, V. P. Dravid, S. K. Smoukov, B. A. Grzybowski. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.200800293)
- 226. R. Angew. Chem., Int. Ed. 46, 8363 (2007). ( , A. O. Pinchuk, G. C. Schatz, B. A. Grzybowski. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200702570)
- 227. K. P. Small 5, 2656 (2009). ( , R. Klajn, J. Villa, B. A. Grzybowski. http://dx.doi.org/10.1002/smll.200900902)
- 228. R. Small 6, 1385 (2010). ( , K. P. Browne, S. Soh, B. A. Grzybowski. http://dx.doi.org/10.1002/smll.200902272)
- 229. T. Eur. J. Org. Chem. 1846 (2007). ( , M. Kudo, H. Akiyama, M. Wada, J. Nagasawa, M. Funahashi, N. Tamaoki, T. Q. P. Uyeda. http://dx.doi.org/10.1002/ejoc.200600935)
- 230. C. L. Nat. Mater. 8, 677 (2009). ( , C. W. M. Bastiaansen, D. J. Broer. http://dx.doi.org/10.1038/nmat2487)
- 231. R. F. Chem. Soc. Rev. 37, 101 (2008). ( , S. Otto. http://dx.doi.org/10.1039/b611921m)
- 232. M. J. Org. Chem. 53, 803 (1988). ( , M. Mohri. http://dx.doi.org/10.1021/jo00239a022)
- 233. M. Chem. Rev. 100, 1685 (2000). ( . http://dx.doi.org/10.1021/cr980069d)
- 234. M. Polyhedron 28, 1868 (2009). ( , N. Kameyama, A. Ikegami, M. Suzuki, N. Kawamura, Y. Einaga. http://dx.doi.org/10.1016/j.poly.2008.10.021)
- 235. Y. J. Photochem. Photobiol., C 7, 69 (2006). ( . http://dx.doi.org/10.1016/j.jphotochemrev.2006.05.001)
- 236. R. S. Org. Lett. 11, 4790 (2009). ( , S. Hecht. http://dx.doi.org/10.1021/ol902166a)
- 237. J. M. Chem. Commun. 2109 (2009). ( , X. L. Zhou, L. T. Qu, L. M. Dai, A. Urbas, Q. Li. http://dx.doi.org/10.1039/b901826c)
- 238. D. S. Langmuir 21, 7979 (2005). ( , S. Kashyap, M. Sastry, S. Hotha, B. L. V. Prasad. http://dx.doi.org/10.1021/la051125q)
- 239. A. Photochem. Photobiol. Sci. 9, 152 (2010). ( , K. Iwasaki, J. Abe. http://dx.doi.org/10.1039/b9pp00108e)