Chemical Synthesis at Surfaces with Atomic Precision: Taming Complexity and Perfection.

atom manipulation chemical reactions nanoscience scanning tunneling microscopy tip induction

Journal

Angewandte Chemie (International ed. in English)
ISSN: 1521-3773
Titre abrégé: Angew Chem Int Ed Engl
Pays: Germany
ID NLM: 0370543

Informations de publication

Date de publication:
19 Dec 2019
Historique:
received: 28 05 2019
revised: 25 07 2019
pubmed: 14 8 2019
medline: 14 8 2019
entrez: 14 8 2019
Statut: ppublish

Résumé

Scanning probe microscopy (SPM) is a powerful tool to study the structure and dynamics of molecules at surfaces and interfaces as well as to precisely manipulate atoms and molecules by applying an external force, by inelastic electron tunneling, or by means of an electric field. The rapid development of these SPM manipulation modes made it possible to achieve fine-control over fundamental processes in the physics of interfaces as well as chemical reactivity, such as adsorption, diffusion, bond formation, and bond dissociation with precision at the single atom/molecule level. Their controlled use for the fabrication of atomic-scale structures and synthesis of new, perhaps uncommon, molecules with programmed properties are reviewed. Opportunities and challenges towards the development of complex chemical systems are discussed, by analyzing potential future impacts in nanoscience and nanotechnology.

Identifiants

pubmed: 31407848
doi: 10.1002/anie.201906645
doi:

Types de publication

Journal Article Review

Langues

eng

Sous-ensembles de citation

IM

Pagination

18758-18775

Informations de copyright

© 2019 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

Références

P. S. Cohen, S. M. Cohen, J. Chem. Educ. 1996, 73, 883-886.
R. B. Woodward, Pure Appl. Chem. 1973, 33, 145-178.
J.-M. Lehn, Chem. Soc. Rev. 2007, 36, 151-160.
K. Ariga, J. Li, J. Fei, Q. Ji, J. P. Hill, Adv. Mater. 2016, 28, 1251-1286.
G. Binnig, H. Rohrer, C. Gerber, E. Weibel, Phys. Rev. Lett. 1982, 49, 57-61.
P. Avouris, Acc. Chem. Res. 1995, 28, 95-102.
O. Marti, G. Binnig, H. Rohrer, H. Salemink, Surf. Sci. 1987, 181, 230-234.
D. M. Eigler, E. K. Schweizer, Nature 1990, 344, 524-526.
J. A. Stroscio, D. M. Eigler, Science 1991, 254, 1319-1326.
 
P. Zeppenfeld, C. P. Lutz, D. M. Eigler, Ultramicroscopy 1992, 42-44, 128-133;
K. F. Braun, K. H. Rieder, Phys. Rev. Lett. 2002, 88, 096801.
M. F. Crommie, C. P. Lutz, D. M. Eigler, Science 1993, 262, 218-220.
M. T. Cuberes, R. R. Schlittler, J. K. Gimzewski, Appl. Phys. Lett. 1996, 69, 3016-3018.
T. A. Jung, R. R. Schlittler, J. K. Gimzewski, H. Tang, C. Joachim, Science 1996, 271, 181-184.
L. Bartels, G. Meyer, K. H. Rieder, Phys. Rev. Lett. 1997, 79, 697-700.
D. M. Eigler, C. P. Lutz, W. E. Rudge, Nature 1991, 352, 600-603.
T. C. Shen, C. Wang, G. C. Abeln, J. R. Tucker, J. W. Lyding, P. Avouris, R. E. Walkup, Science 1995, 268, 1590-1592.
P. Avouris, R. E. Walkup, A. R. Rossi, T. C. Shen, G. C. Abeln, J. R. Tucker, J. W. Lyding, Chem. Phys. Lett. 1996, 257, 148-154.
L. Bartels, G. Meyer, K. H. Rieder, Appl. Phys. Lett. 1997, 71, 213-215.
L. Bartels, G. Meyer, K. H. Rieder, D. Velic, E. Knoesel, A. Hotzel, M. Wolf, G. Ertl, Phys. Rev. Lett. 1998, 80, 2004-2007.
B. E. Bent, Chem. Rev. 1996, 96, 1361-1390.
 
C. Loppacher, M. Guggisberg, O. Pfeiffer, E. Meyer, M. Bammerlin, R. Lüthi, R. Schlittler, J. K. Gimzewski, H. Tang, C. Joachim, Phys. Rev. Lett. 2003, 90, 066107;
F. Moresco, G. Meyer, K. H. Rieder, H. Tang, A. Gourdon, C. Joachim, Phys. Rev. Lett. 2001, 86, 672-675.
B. Joalland, Y. Shi, A. D. Estillore, A. Kamasah, A. M. Mebel, A. G. Suits, J. Phys. Chem. A 2014, 118, 9281-9295.
A. H. Zewail, Femtochemistry: Ultrafast Dynamics of the Chemical Bond, World Scientific Publishing Company, Singapore, 1994.
J. A. Stroscio, R. M. Feenstra, Methods in Experimental Physics, Vol. 27, Academic Press, San Diego, 1993, pp. 95-147.
 
S. Weigelt, C. Busse, C. Bombis, M. M. Knudsen, K. V. Gothelf, T. Strunskus, C. Wöll, M. Dahlbom, B. Hammer, E. Laegsgaard, F. Besenbacher, T. R. Linderoth, Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 9227-9230;
Angew. Chem. 2007, 119, 9387-9390;
N. A. A. Zwaneveld, R. Pawlak, M. Abel, D. Catalin, D. Gigmes, D. Bertin, L. Porte, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 6678-6679;
F. Bebensee, C. Bombis, S. R. Vadapoo, J. R. Cramer, F. Besenbacher, K. V. Gothelf, T. R. Linderoth, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 2136-2139.
H. D. Beckey, J. Mass Spectrom. Ion Phys. 1969, 2, 500-502.
R. S. Becker, J. A. Golovchenko, B. S. Swartzentruber, Nature 1987, 325, 419-421.
I. W. Lyo, P. Avouris, Science 1991, 253, 173-176.
H. Uchida, D. Huang, F. Grey, M. Aono, Phys. Rev. Lett. 1993, 70, 2040-2043.
P. Molinàs-Mata, A. J. Mayne, G. Dujardin, Phys. Rev. Lett. 1998, 80, 3101-3104.
R. Bennewitz, J. N. Crain, A. Kirakosian, J. L. Lin, J. L. McChesney, D. Y. Petrovykh, F. J. Himpsel, Nanotechnology 2002, 13, 499-502.
S. Hosoki, S. Hosaka, T. Hasegawa, Appl. Surf. Sci. 1992, 60-61, 643-647.
T. Schimmel, R. Kemnitzer, J. Küppers, H. Fuchs, M. Lux-Steiner, Thin Solid Films 1995, 254, 147-152.
 
M. Alemani, M. V. Peters, S. Hecht, K. H. Rieder, F. Moresco, L. Grill, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 14446-14447;
M. Alemani, S. Selvanathan, F. Ample, M. V. Peters, K. H. Rieder, F. Moresco, C. Joachim, S. Hecht, L. Grill, J. Phys. Chem. C 2008, 112, 10509-10514.
C. Dri, M. V. Peters, J. Schwarz, S. Hecht, L. Grill, Nat. Nanotechnol. 2008, 3, 649-653.
L. J. Whitman, J. A. Stroscio, R. A. Dragoset, R. J. Celotta, Science 1991, 251, 1206-1210.
 
H. F. Ralph, L. Nordheim, Proc. R. Soc. London Ser. A 1928, 119, 173-181;
V. T. Binh, N. Garcia, S. T. Purcell, Advances in Imaging and Electron Physics, Vol. 95, Elsevier, Amsterdam, 1996, pp. 63-153;
K. Morgenstern, N. Lorente, K. H. Rieder, Phys. Status Solidi B 2013, 250, 1671-1751;
S. W. Hla, K. H. Rieder, Annu. Rev. Phys. Chem. 2003, 54, 307-330.
 
G. Dujardin, R. E. Walkup, P. H. Avouris, Science 1992, 255, 1232;
R. Martel, P. Avouris, I. W. Lyo, Science 1996, 272, 385-388.
B. C. Stipe, M. A. Rezaei, W. Ho, Phys. Rev. Lett. 1997, 79, 4397-4400.
B. C. Stipe, M. A. Rezaei, W. Ho, S. Gao, M. Persson, B. I. Lundqvist, Phys. Rev. Lett. 1997, 78, 4410-4413.
 
H. Kurata, C. Colliex, Phys. Rev. B 1993, 48, 2102-2108;
G. P. Salam, M. Persson, R. E. Palmer, Phys. Rev. B 1994, 49, 10655-10662;
S. Gao, M. Persson, B. I. Lundqvist, Phys. Rev. B 1997, 55, 4825-4836.
J. R. Hahn, W. Ho, J. Chem. Phys. 2005, 122, 244704.
C. Sprodowski, M. Mehlhorn, K. Morgenstern, J. Phys. Condens. Matter 2010, 22, 264005.
 
J. K. Gimzewski, T. A. Jung, M. T. Cuberes, R. R. Schlittler, Surf. Sci. 1997, 386, 101-114;
P. Maksymovych, D. C. Sorescu, K. D. Jordan, J. T. Yates, Science 2008, 322, 1664-1667.
J. Gaudioso, H. J. Lee, W. Ho, J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 8479-8485.
L. J. Lauhon, W. Ho, Phys. Rev. Lett. 2000, 84, 1527-1530.
L. J. Lauhon, W. Ho, J. Phys. Chem. A 2000, 104, 2463-2467.
J. W. Gadzuk, Surf. Sci. 1995, 342, 345-358.
S. W. Hla, G. Meyer, K. H. Rieder, Chem. Phys. Lett. 2003, 370, 431-436.
Y. Jiang, Q. Huan, L. Fabris, G. C. Bazan, W. Ho, Nat. Chem. 2013, 5, 36-41.
P. Liljeroth, J. Repp, G. Meyer, Science 2007, 317, 1203-1206.
A. Sperl, J. Kröger, R. Berndt, Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 5294-5297;
Angew. Chem. 2011, 123, 5406-5409.
W. Auwärter, K. Seufert, F. Bischoff, D. Ecija, S. Vijayaraghavan, S. Joshi, F. Klappenberger, N. Samudrala, J. V. Barth, Nat. Nanotechnol. 2012, 7, 41-46.
 
T. Kumagai, F. Hanke, S. Gawinkowski, J. Sharp, K. Kotsis, J. Waluk, M. Persson, L. Grill, Phys. Rev. Lett. 2013, 111, 246101;
J. N. Ladenthin, L. Grill, S. Gawinkowski, S. Liu, J. Waluk, T. Kumagai, ACS Nano 2015, 9, 7287-7295.
T. Kumagai, F. Hanke, S. Gawinkowski, J. Sharp, K. Kotsis, J. Waluk, M. Persson, L. Grill, Nat. Chem. 2014, 6, 41-46.
 
L. Gao, W. Ji, Y. B. Hu, Z. H. Cheng, Z. T. Deng, Q. Liu, N. Jiang, X. Lin, W. Guo, S. X. Du, W. A. Hofer, X. C. Xie, H. J. Gao, Phys. Rev. Lett. 2007, 99, 106402;
E. Minamitani, N. Tsukahara, D. Matsunaka, Y. Kim, N. Takagi, M. Kawai, Phys. Rev. Lett. 2012, 109, 086602.
V. Iancu, A. Deshpande, S. W. Hla, Nano Lett. 2006, 6, 820-823.
A. Zhao, Q. Li, L. Chen, H. Xiang, W. Wang, S. Pan, B. Wang, X. Xiao, J. Yang, J. G. Hou, Q. Zhu, Science 2005, 309, 1542-1544.
R. Li, N. Li, H. Wang, A. Weismann, Y. Zhang, S. Hou, K. Wu, Y. Wang, Chem. Commun. 2018, 54, 9135-9138.
H. Kim, Y. H. Chang, S. H. Lee, Y. H. Kim, S. J. Kahng, ACS Nano 2013, 7, 9312-9317.
N. Tsukahara, E. Minamitani, Y. Kim, M. Kawai, N. Takagi, J. Chem. Phys. 2014, 141, 054702.
Y. S. Fu, S. H. Ji, X. Chen, X. C. Ma, R. Wu, C. C. Wang, W. H. Duan, X. H. Qiu, B. Sun, P. Zhang, J.-F. Jia, Q.-K. Xue, Phys. Rev. Lett. 2007, 99, 256601.
H. J. Lee, W. Ho, Science 1999, 286, 1719-1722.
J. Mielke, F. Hanke, M. V. Peters, S. Hecht, M. Persson, L. Grill, J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 1844-1849.
J. Repp, G. Meyer, S. Paavilainen, F. E. Olsson, M. Persson, Science 2006, 312, 1196-1199.
Y. Kim, T. Komeda, M. Kawai, Phys. Rev. Lett. 2002, 89, 126104.
B. Schuler, S. Fatayer, F. Mohn, N. Moll, N. Pavliček, G. Meyer, D. Peña, L. Gross, Nat. Chem. 2016, 8, 220-224.
F. Schulz, F. Garcia, K. Kaiser, D. Perez, E. Guitian, L. Gross, D. Peña, Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 9038-9042;
Angew. Chem. 2019, 131, 9136-9140.
N. Pavliček, P. Gawel, D. R. Kohn, Z. Majzik, Y. Xiong, G. Meyer, H. L. Anderson, L. Gross, Nat. Chem. 2018, 10, 853-858.
M. X. Yang, M. Xi, H. Yuan, B. E. Bent, P. Stevens, J. M. White, Surf. Sci. 1995, 341, 9-18.
S. W. Hla, L. Bartels, G. Meyer, K. H. Rieder, Phys. Rev. Lett. 2000, 85, 2777-2780.
L. E. Dinca, J. M. MacLeod, J. Lipton-Duffin, C. Fu, D. Ma, D. F. Perepichka, F. Rosei, Chem. Commun. 2014, 50, 8791-8793.
R. Gutzler, L. Cardenas, J. Lipton-Duffin, M. El Garah, L. E. Dinca, C. E. Szakacs, C. Fu, M. Gallagher, M. Vondráček, M. Rybachuk, D. F. Perepichka, F. Rosei, Nanoscale 2014, 6, 2660-2668.
L. Grill, M. Dyer, L. Lafferentz, M. Persson, M. V. Peters, S. Hecht, Nat. Nanotechnol. 2007, 2, 687-691.
L. Lafferentz, V. Eberhardt, C. Dri, C. Africh, G. Comelli, F. Esch, S. Hecht, L. Grill, Nat. Chem. 2012, 4, 215-220.
 
M. G. Schwab, A. Narita, Y. Hernandez, T. Balandina, K. S. Mali, S. De Feyter, X. Feng, K. Mϋllen, J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 18169-18172;
M. El Gemayel, A. Narita, L. F. Dössel, R. S. Sundaram, A. Kiersnowski, W. Pisula, M. R. Hansen, A. C. Ferrari, E. Orgiu, X. Feng, K. Mϋllen, P. Samorí, Nanoscale 2014, 6, 6301-6314;
A. Narita, I. A. Verzhbitskiy, W. Frederickx, K. S. Mali, S. A. Jensen, M. R. Hansen, M. Bonn, S. De Feyter, C. Casiraghi, X. Feng, K. Mϋllen, ACS Nano 2014, 8, 11622-11630;
I. Ivanov, Y. Hu, S. Osella, U. Beser, H. I. Wang, D. Beljonne, A. Narita, K. Mϋllen, D. Turchinovich, M. Bonn, J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 7982-7988;
Y. Hu, P. Xie, M. De Corato, A. Ruini, S. Zhao, F. Meggendorfer, L. A. Straasø, L. Rondin, P. Simon, J. Li, J. J. Finley, M. R. Hansen, J.-S. Lauret, E. Molinari, X. Feng, J. V. Barth, C.-A. Palma, D. Prezzi, K. Mϋllen, A. Narita, J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 7803-7809;
A. Narita, Z. Chen, Q. Chen, K. Mϋllen, Chem. Sci. 2019, 10, 964-975.
L. Talirz, P. Ruffieux, R. Fasel, Adv. Mater. 2016, 28, 6222-6231.
J. Cai, P. Ruffieux, R. Jaafar, M. Bieri, T. Braun, S. Blankenburg, M. Muoth, A. P. Seitsonen, M. Saleh, X. Feng, K. Müllen, R. Fasel, Nature 2010, 466, 470-473.
A. Kimouche, M. M. Ervasti, R. Drost, S. Halonen, A. Harju, P. M. Joensuu, J. Sainio, P. Liljeroth, Nat. Commun. 2015, 6, 10177.
H. Zhang, H. Lin, K. Sun, L. Chen, Y. Zagranyarski, N. Aghdassi, S. Duhm, Q. Li, D. Zhong, Y. Li, K. Müllen, H. Fuchs, L. Chi, J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 4022-4025.
A. Basagni, F. Sedona, C. A. Pignedoli, M. Cattelan, L. Nicolas, M. Casarin, M. Sambi, J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 1802-1808.
Y. C. Chen, D. G. de Oteyza, Z. Pedramrazi, C. Chen, F. R. Fischer, M. F. Crommie, ACS Nano 2013, 7, 6123-6128.
 
K. Nakada, M. Fujita, G. Dresselhaus, M. S. Dresselhaus, Phys. Rev. B 1996, 54, 17954-17961;
L. Yang, C. H. Park, Y. W. Son, M. L. Cohen, S. G. Louie, Phys. Rev. Lett. 2007, 99, 186801.
P. Ruffieux, S. Wang, B. Yang, C. Sánchez-Sánchez, J. Liu, T. Dienel, L. Talirz, P. Shinde, C. A. Pignedoli, D. Passerone, T. Dumslaff, X. Feng, K. Müllen, R. Fasel, Nature 2016, 531, 489-492.
 
S. Linden, D. Zhong, A. Timmer, N. Aghdassi, J. H. Franke, H. Zhang, X. Feng, K. Mϋllen, H. Fuchs, L. Chi, H. Zacharias, Phys. Rev. Lett. 2012, 108, 216801;
J. D. Teeter, P. S. Costa, M. Mehdi Pour, D. P. Miller, E. Zurek, A. Enders, A. Sinitskii, Chem. Commun. 2017, 53, 8463-8466.
 
D. G. de Oteyza, A. García-Lekue, M. Vilas-Varela, N. Merino-Díez, E. Carbonell-Sanromá, M. Corso, G. Vasseur, C. Rogero, E. Guitián, J. I. Pascual, J. E. Ortega, Y. Wakayama, D. Peña, ACS Nano 2016, 10, 9000-9008;
C. Sánchez-Sánchez, T. Dienel, O. Deniz, P. Ruffieux, R. Berger, X. Feng, K. Mϋllen, R. Fasel, ACS Nano 2016, 10, 8006-8011.
H. Sakaguchi, S. Song, T. Kojima, T. Nakae, Nat. Chem. 2017, 9, 57-63.
D. Beyer, S. Wang, C. A. Pignedoli, J. Melidonie, B. Yuan, C. Li, J. Wilhelm, P. Ruffieux, R. Berger, K. Müllen, R. Fasel, X. Feng, J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 2843-2846.
J. Cai, C. A. Pignedoli, L. Talirz, P. Ruffieux, H. Söde, L. Liang, V. Meunier, R. Berger, R. Li, X. Feng, K. Müllen, R. Fasel, Nat. Nanotechnol. 2014, 9, 896-900.
R. R. Cloke, T. Marangoni, G. D. Nguyen, T. Joshi, D. J. Rizzo, C. Bronner, T. Cao, S. G. Louie, M. F. Crommie, F. R. Fischer, J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 8872-8875.
 
Y. F. Zhang, Y. Zhang, G. Li, J. Lu, Y. Que, H. Chen, R. Berger, X. Feng, K. Mϋllen, X. Lin, Y.-Y. Zhang, S. Du, S. T. Pantelides, H. J. Gao, Nano Res. 2017, 10, 3377-3384;
R. A. Durr, D. Haberer, Y. L. Lee, R. Blackwell, A. M. Kalayjian, T. Marangoni, J. Ihm, S. G. Louie, F. R. Fischer, J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 807-813.
X. Y. Wang, J. I. Urgel, G. B. Barin, K. Eimre, M. Di Giovannantonio, A. Milani, M. Tommasini, C. A. Pignedoli, P. Ruffieux, X. Feng, R. Fasel, K. Müllen, A. Narita, J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 9104-9107.
C. Ma, Z. Xiao, J. Huang, L. Liang, W. Lu, K. Hong, B. G. Sumpter, J. Bernholc, A. P. Li, Phys. Rev. Mater. 2019, 3, 016001.
Y. Okawa, M. Aono, Nature 2001, 409, 683-684.
Y. Okawa, M. Akai-Kasaya, Y. Kuwahara, S. K. Mandal, M. Aono, Nanoscale 2012, 4, 3013-3028.
 
Y. Okawa, M. Aono, J. Chem. Phys. 2001, 115, 2317-2322;
A. Miura, S. De Feyter, M. M. S. Abdel-Mottaleb, A. Gesquière, P. C. M. Grim, G. Moessner, M. Sieffert, M. Klapper, K. Mϋllen, F. C. De Schryver, Langmuir 2003, 19, 6474-6482;
Y. Yang, M. B. Zimmt, Langmuir 2015, 31, 12408-12416.
L. Verstraete, B. E. Hirsch, J. Greenwood, S. De Feyter, Chem. Commun. 2017, 53, 4207-4210.
S. Clair, O. Ourdjini, M. Abel, L. Porte, Chem. Commun. 2011, 47, 8028-8030.
Y. B. Zhao, D. M. Poirier, R. J. Pechman, J. H. Weaver, Appl. Phys. Lett. 1994, 64, 577-579.
Y. Nakamura, F. Kagawa, K. Kasai, Y. Mera, K. Maeda, Surf. Sci. 2003, 528, 151-155.
 
Y. Nakamura, Y. Mera, K. Maeda, Appl. Phys. Lett. 2000, 77, 2834-2836;
Y. Nakamura, F. Kagawa, K. Kasai, Y. Mera, K. Maeda, Appl. Phys. Lett. 2004, 85, 5242-5244;
Y. Nakamura, Y. Mera, K. Maeda, Jpn. J. Appl. Phys. 2005, 44, L1373-L1376.
M. Nakaya, S. Tsukamoto, Y. Kuwahara, M. Aono, T. Nakayama, Adv. Mater. 2010, 22, 1622-1625.
R. Meir, H. Chen, W. Lai, S. Shaik, ChemPhysChem 2010, 11, 301-310.
A. C. Aragonès, N. L. Haworth, N. Darwish, S. Ciampi, N. J. Bloomfield, G. G. Wallace, I. Diez-Perez, M. L. Coote, Nature 2016, 531, 88-91.
 
Y. Okawa, S. K. Mandal, C. Hu, Y. Tateyama, S. Goedecker, S. Tsukamoto, T. Hasegawa, J. K. Gimzewski, M. Aono, J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8227-8233;
M. Nakaya, Y. Okawa, C. Joachim, M. Aono, T. Nakayama, ACS Nano 2014, 8, 12259-12264.
 
M.-S. Liao, S. Scheiner, J. Chem. Phys. 2001, 114, 9780-9791;
H. Shinohara, O. Tsaryova, G. Schnurpfeil, D. Wöhrle, J. Photochem. Photobiol. A 2006, 184, 50-57.
 
L. Gross, F. Mohn, N. Moll, P. Liljeroth, G. Meyer, Science 2009, 325, 1110-1114;
Y. Sugimoto, M. Abe, S. Hirayama, N. Oyabu, Ó. Custance, S. Morita, Nat. Mater. 2005, 4, 156-159;
Y. Sugimoto, P. Pou, O. Custance, P. Jelinek, M. Abe, R. Perez, S. Morita, Science 2008, 322, 413-417;
J. N. Ladenthin, T. Frederiksen, M. Persson, J. C. Sharp, S. Gawinkowski, J. Waluk, T. Kumagai, Nat. Chem. 2016, 8, 935-940.
N. Pavliček, A. Mistry, Z. Majzik, N. Moll, G. Meyer, D. J. Fox, L. Gross, Nat. Nanotechnol. 2017, 12, 308-311.

Auteurs

Can Wang (C)

Université de Strasbourg, CNRS, ISIS, 8 alleé Gaspard Monge, 67000, Strasbourg, France.

Lifeng Chi (L)

Institute of Functional Nano & Soft Materials (FUNSOM), Jiangsu Key Laboratory for Carbon Based Functional, Materials & Devices, Soochow University, Suzhou, 215123, P. R. China.

Artur Ciesielski (A)

Université de Strasbourg, CNRS, ISIS, 8 alleé Gaspard Monge, 67000, Strasbourg, France.

Paolo Samorì (P)

Université de Strasbourg, CNRS, ISIS, 8 alleé Gaspard Monge, 67000, Strasbourg, France.

Classifications MeSH