[1] Gao C., Liu D., Xu C., Bai J., Li E., Zhang X., Zhu X., Hu Y., Lin Z., Guo T., Chen H., Adv. Funct. Mater., 2024, 34, 2001864. [2] Park H. L., Lee T. W., Org. Electron., 2021, 98, 106301. [3] Sun J., Fu Y., Wan Q., J. Phys. D: Appl. Phys., 2018, 51, 314004. [4] Jiang X., Wang Q., Wang Z., Dong B., Huang L., Chi L., Chem. Res. Chinese Universities, 2021, 37, 975. [5] Friedlein J. T., McLeod R. R., Rivnay J., Org. Electron., 2018, 63, 398. [6] Rivnay J., Inal S., Salleo A., Owens R. M., Berggren M., Malliaras G. G., Nat. Rev. Mater., 2018, 3, 17086. [7] Guo J., Chen S. E., Giridharagopal R., Bischak C. G., Onorato J. W., Yan K., Shen Z., Li C. Z., Luscombe C. K., Ginger D. S., Nat. Mater., 2024, 23, 656. [8] Shameem R., Bongartz L. M., Weissbach A., Kleemann H., Leo K., Appl. Sci., 2023, 13, 5754. [9] Zhao C., Yang J., Ma W., Nanomicro Lett., 2024, 16, 233. [10] Huang W., Chen J., Yao Y., Zheng D., Ji X., Feng L. W., Moore D., Glavin N. R., Xie M., Chen Y., Pankow R. M., Surendran A., Wang Z., Xia Y., Bai L., Rivnay J., Ping J., Guo X., Cheng Y., Marks T. J., Facchetti A., Nature, 2023, 613, 496. [11] Jeong S. Y., Moon J. W., Lee S., Wu Z., Park S. H., Cho J. H., Woo H. Y., Adv. Electron. Mater., 2023, 9, 2300053. [12] Bakry A., Yadav P., Chen S. E., Luscombe C. K., Faraday Discuss., 2024, 250, 74. [13] Bischak C. G., Flagg L. Q., Ginger D. S., Adv. Mater., 2020, 32, e2002610. [14] Kim N., Go G. T., Park H. L., Ahn Y., Kim J., Lee Y., Seo D. G., Lee W., Kim Y. H., Yang H., Lee T. W., Adv. Intell. Syst., 2023, 5, 2300016. [15] Samal S., Roh H., Cunin C. E., Yang G. G., Gumyusenge A., Small, 2023, 19, e2207554. [16] Wu R., Xie M., Cheng Y., Zhao D., Feng L., Chen J., Huang W., J. Mater. Chem. C, 2025, 13, 821. [17] Inal S., Rivnay J., Leleux P., Ferro M., Ramuz M., Brendel J. C., Schmidt M. M., Thelakkat M., Malliaras G. G., Adv. Mater., 2014, 26, 7450. [18] Ji X., Paulsen B. D., Chik G. K. K., Wu R., Yin Y., Chan P. K. L., Rivnay J., Nat. Commun., 2021, 12, 2480. [19] Kim D. H., Lee J., Kim Y., Yoo H., Lee E. K., Org. Electron., 2024, 131, 107076. [20] Flagg L. Q., Bischak C. G., Onorato J. W., Rashid R. B., Luscombe C. K., Ginger D. S., J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 4345. [21] Hidalgo Castillo T. C., Shan W., Ma G., Zhao H., Wang Y., Druet V., Saleh A., Gu X., Inal S., Adv. Mater., 2025, 37, e2411214. [22] Seo D. G., Lee Y., Go G. T., Pei M., Jung S., Jeong Y. H., Lee W., Park H. L., Kim S. W., Yang H., Yang C., Lee T. W., Nano Energy, 2019, 65, 104035. [23] Zhou Z., Wu X., Tam T. L. D., Tang C. G., Chen S., Hou K., Li T., He Q., Sit J. J., Xu J., Leong W. L., Adv. Funct. Mater., 2023, 34, 2305780. [24] Go G. T., Lee Y., Seo D. G., Pei M., Lee W., Yang H., Lee T. W., Adv. Intell. Syst., 2020, 2, 2000012. [25] Bilkay T., Schulze K., Egorov-Brening T., Bohn A., Janietz S., Macromol. Chem. Phys., 2012, 213, 1970. [26] Luo H., Yu C., Liu Z., Zhang G., Geng H., Yi Y., Broch K., Hu Y., Sadhanala A., Jiang L., Qi P., Cai Z., Sirringhaus H., Zhang D., Sci. Adv., 2016, 2, e1600076. [27] Wang Q., Xiang C., Jiang X., Shi C., Wang Z., Huang L., Chi L., J. Phys. Chem. Lett., 2024, 15, 7175. [28] Moser M., Savagian L. R., Savva A., Matta M., Ponder J. F., Hidalgo T. C., Ohayon D., Hallani R., Reisjalali M., Troisi A., Wadsworth A., Reynolds J. R., Inal S., McCulloch I., Chem. Mater., 2020, 32, 6618. [29] Nielsen C. B., Giovannitti A., Sbircea D. T., Bandiello E., Niazi M. R., Hanifi D. A., Sessolo M., Amassian A., Malliaras G. G., Rivnay J., McCulloch I., J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 10252. [30] Li H., Jin Z., Jiang X., An M., Ji J., Huang D., Appl. Phys. Lett., 2024, 124, 093509. [31] Ji J., Liu J., Wang Y., Zhang F., Zhao M., Yan S., Guo X., Zhang W., Sang S., Chai X., Sun Q., Nano Energy, 2024, 128, 109962. [32] Wang S., Chen X., Zhao C., Kong Y., Lin B., Wu Y., Bi Z., Xuan Z., Li T., Li Y., Zhang W., Ma E., Wang Z., Ma W., Nat. Electron., 2023, 6, 281. [33] Andersson L., Sprik M., Hutter J., Zhang C., Angew. Chem. Int. Ed., 2025, 64, e202413614. [34] Bisquert J., Tessler N., Adv. Funct. Mater., 2024, 35, 2419000. [35] Bernards D., Malliaras G., Adv. Funct. Mater., 2007, 17, 3538. [36] Chen F., Zhou Y., Zhu Y., Zhu R., Guan P., Fan J., Zhou L., Valanoor N., Frederic W., Saribatir E., Birznieks I., Wan T., Chu D., J. Mater. Chem. C, 2021, 9, 8372. [37] Pan X., Jin T., Gao J., Han C., Shi Y., Chen W., Small, 2020, 16, e2001504. [38] Hu S. G., Liu Y., Chen T. P., Liu Z., Yu Q., Deng L. J., Yin Y., Hosaka S., Appl. Phys. Lett., 2013, 103, 133701. [39] Zucker R. S., Regehr W. G., Annu. Rev. Physiol., 2002, 64, 355. [40] Zhao Y., Su C., Shen G., Xie Z., Xiao W., Fu Y., Inal S., Wang Q., Wang Y., Yue W., McCulloch I., He D., Adv. Funct. Mater., 2022, 32, 2205744. [41] Harikesh P. C., Yang C. Y., Wu H. Y., Zhang S., Donahue M. J., Caravaca A. S., Huang J. D., Olofsson P. S., Berggren M., Tu D., Fabiano S., Nat. Mater., 2023, 22, 242. [42] Chouhdry H. H., Lee D. H., Bag A., Lee N. E., Nat. Commun., 2023, 14, 821. |