[1] |
Xu X. Y., Ray R., Gu Y. L., Ploehn H. J., Gearheart L., Raker K., Scrivens W. A., J. Am. Chem. Soc., 2004, 126(40), 12736
|
[2] |
da Silva J. C. E., Gonçalves H. M., Trends Anal. Chem., 2011, 30(8), 1327
|
[3] |
Sahu S., Behera B., Maiti T. K., Mohapatra S., Chem. Commun., 2012, 48(70), 8835
|
[4] |
Sun Y. P., Zhou B., Lin Y., Wang W., Fernando K. S., Pathak P., Mohammed J. M., Barbara A. H., Xin W., Hai F. W., Peng G. L., Hua Y., Muhammet E. K., Bailin C., L. Monica V., Su Y. X., J. Amer. Chem. Soc., 2006, 128(24), 7756
|
[5] |
Wang F., Xie Z., Zhang H., Liu C. Y., Zhang Y. G., Adv. Funct. Mater., 2011, 21(6), 1027
|
[6] |
Wang X. H., Qu K. G., Xu B. L., Ren J. S., Qu X. G., J. Mater. Chem., 2011, 21(8), 2445
|
[7] |
Zheng X. T., Ananthanarayanan A., Luo K. Q., Chen P., Small, 2015, 11(14), 1620
|
[8] |
Barman M. K., Patra A., J. Photoch. Photobio. C, 2018, 37, 1
|
[9] |
Zhu S. J., Meng Q. N., Wang L., Zhang J. H., Song Y. B., Jin H., Zhang K., Sun H. C., Wang H. Y., Yang B., Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52(14), 3953
|
[10] |
Shen R., Song K., Liu H. R., Li Y. S., Liu H. W., ChemPhysChem, 2012, 13(15), 3549
|
[11] |
Hola K., Zhang Y., Wang Y., Giannelis E. P., Zboril R., Rogach A. L., Nano Today, 2014, 9(5), 590
|
[12] |
Lim S. Y., Shen W., Gao Z. Q., Chem. Soc. Rev., 2015, 44(1), 362
|
[13] |
Zhu S., Song Y., Zhao X., Shao J., Zhang J., Yang B., Nano Res., 2015, 8(2), 355
|
[14] |
Tao S., Feng T., Zheng C., Zhu S., Yang B., J. Phys. Chem. Lett., 2019, 10(17), 5182
|
[15] |
Li H. T., He X. D., Kang Z. H., Huang H., Liu Y., Liu J. L., Lian S. Y., Tsang C. H. A., Yang X. B., Lee S. T., Angew. Chem. Int. Ed., 2010, 49(26), 4430
|
[16] |
Tang L. B., Ji R. B., Cao X. K., Lin J. Y., Jiang H. X., Li X. M., Teng K. S., Luk C. M., Zeng S. J., Hao J. H., ACS Nano, 2012, 6(6), 5102
|
[17] |
Sun X. M., Liu Z., Welsher K., Robinson J. T., Goodwin A., Zaric S., Dai H. J., Nano Res., 2008, 1(3), 203
|
[18] |
Mintz K. J., Zhou Y. Q., Leblanc R. M., Nanoscale, 2019, 11(11), 4634
|
[19] |
Das S. K., Liu Y. Y., Yeom S., Kim D. Y., Richards C. I., Nano Lett., 2014, 14(2), 620
|
[20] |
Das A., Roy D., De C. K., Mandal P. K., Phys. Chem. Chem. Phys., 2018, 20(4), 2251
|
[21] |
Jing P., Han D., Li D., Zhou D., Zhang L. G., Zhang H., Shen D. Z., Qu S. N., Adv. Opt. Mater., 2017, 5(8), 1601049
|
[22] |
Heyduk T., Ma Y., Tang H., Ebright R. H., Methods Enzymol., 1996, 274, 492
|
[23] |
Qu S. N., Wang X. Y., Lu Q. P., Liu X. Y., Wang L. J., Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51(49), 12215
|
[24] |
Tang L. B., Ji R. B., Cao X. K., Lin J. Y., Jiang H. X., Li X. M., Teng K. S., Luk C. M., Zeng S. J., Hao J. H., ACS Nano, 2012, 6(6), 5102
|
[25] |
Ravichandran S., Karthikeyan E., Int. J. Chem. Tech. Res., 2011, 3(1), 466
|
[26] |
Wang Y., Zhuang Q. F., Ni Y. N., Chem.-Eur. J., 2015, 21(37), 13004
|
[27] |
Lakowicz J. R., Principles of Fluorescence Spectroscopy, Springer, Boston, MA, 1983
|
[28] |
Bhattacharyya S., Ehrat F., Urban P., Teves R., Wyrwich R., Döblinger M., Feldmann J., Urban A. S., Stolarczyk J. K., Nat. Commun., 2017, 8(1), 1401
|
[29] |
Yang Z. C., Wang M., Yong A. M., Wong S. Y., Zhang X. H., Tan H., Chang A. Y., Xu L., Wang J., Chem. Commun., 2011, 47(42), 11615
|
[30] |
Eda G., Lin Y. Y., Mattevi C., Yamaguchi H., Chen H. A., Chen I. S., Chen C. W., Chhowalla M., Adv. Mater., 2010, 22(4), 505
|
[31] |
Li Y., Hu Y., Zhao Y., Shi G. Q., Deng L. E, Hou Y. B., Qu L. T., Adv. Mater., 2011, 23(6), 776
|
[32] |
Wang L., Zhu S. J., Wang H. Y., Qu S. N., Zhang Y. L., Zhang J. H., Chen Q. D., Xu H. L., Han W., Yang B., ACS Nano, 2014, 8(3), 2541
|
[33] |
Jeon Y. H., Yamazaki T., Otomo T., Ishihama A., Kyogoku Y., J. Mol. Biol., 1997, 267(4), 953
|