參考文獻 |
[1] Kojima, A.; Teshima, K.; Shirai, Y.; Miyasaka, T. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 6050-6051.
[2] Kim, H.-S.; Lee, C.-R.; Im, J.-H.; Lee, K.-B.; Moehl, T.; Marchioro, A.; Moon, S.-J.; Humphry-Baker, R.; Yum, J.-H.; Moser, J. E.; Grätzel, M.; Park, N.-G. Sci. Rep. 2012, 2, 591-597.
[3] Zaier, R.; Martel, A.; Antosiewicz, T. J. J. Phys. Chem. A 2023, 127, 10555-10569.
[4] Shivani; Mishra, A.; Kaur, P.; Singh, K. ACS. Omega. 2022, 7, 39045-39060.
[5] Wu, Y.; Wang, Z.; Liang, M.; Cheng, H.; Li, M.; 1, L.; Wang, B.; Wu, J.; Prasad Ghimire, R.; Wang, X.; Sun, Z.; Xue, S.; Qiao, Q. ACS. Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 17883-17895.
[6] Ye, X.; Zhao, X.; Li, Q.; Ma, Y.; Song, W.; Quan, Y.-Y.; Wang, Z.; Wang, M.; Huang, Z.-S. Dyes Pigm. 2019, 167, 407-416.
[7] Liu, L.; Miao, Y.; Zhai, M.; Wang, H.; Ding, X.; Guo, L.; Chen, C.; Cheng, M. ACS. Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 44450-44459.
[8] Qin, T.; Wu, F.; Ma, D.; Mu, Y.; Chen, X.; Yang, Z.; Zhu, L.; Zhang, Y.; Zhao, J.; Chi, Z. ACS. Materials. Lett. 2020, 2, 1093-1100.
[9] Mitsudo, K.; Shimohara, S.; Mizoguchi, J.; Mandai, H.; Suga, S. Org. Lett. 2012, 14, 2702-2705.
[10] Xu, X.-P.; Li, S.-Y.; Li, Y.; Peng, Q. Rare Met. 2020, 40, 1669-1690.
[11] Vasilopoulou, M.; Fakharuddin, A.; Coutsolelos, A. G.; Falaras, P.; Argitis, P.; Yusoff, A. R. B. M.; Nazeeruddin, M. K. Chem. Soc. Rev., 2020, 49, 4496-4526.
[12] Huang, C.; Liao, X.; Gao, K.; Zuo, L.; Lin, F.; Shi, X.; Li, C.-Z.; Liu, H.; Li, X.; Liu, F.; Chen, Y.; Chen, H.; Jen, A. K.-Y. Chem. Mater. 2018, 30, 5429-5434.
[13] Kraus, T.; Lucas, S.; Wolff, P.; Aubele, A.; Mena-Osteritz, E.; Bäuerle, P. Chem. Eur. J. 2021, 27, 10913-10924.
[14] Kraus, T.; Aubele, A.; Bäuerle, P. Org. Chem. Front. 2023, 10, 3219-3230.
[15] Wetzel, C.; Vogt, A.; Rudnick, A.; Mena-Osteritz, E.; Köhler, A.; Bäuerle, P. Org. Chem. Front. 2017, 4, 1629-1635
[16] Guo, H.-S.; Liu, M.-F.; Han, Y.; Han, S.; Chen, Y.-L. Chin. J. Polym. Sci. 2016, 34, 1319-1329.
[17] Stolar, M.; Baumgartner, T. Chem. Commun. 2018, 54, 3311-3322.
[18] Marques, C. S.; Cruz, H.; Lawrence, S. E.; Gago, S.; Prates Ramalho, J. P.; Morgado, J.; Branco, L. C.; Burke, A. J. Chem. Commun. 2020, 56, 14893-14896.
[19] Bulumulla, C.; Gunawardhana, R.; Gamage, P. L.; Miller, J. T.; Kularatne, R. N.; Biewer, M. C.; Stefan, M. C. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 32209-32232.
[20] Zhou, F.; Liu, S.; Santarsiero, B. D.; Wink, D. J.; Boudinet, D.; Facchetti, A.; Driver, T. Chem. Eur. J. 2017, 23, 12542-12549.
[21] Attar, S.; Yang, R.; Chen, Z.; Ji, X.; Comí, M.; Banerjee, S.; Fang, L.; Liu, Y.; Al-Hashimi, M. Chem. Sci. 2022, 13, 12034-12044.
[22] Chung, C.-L.; Chen, C.-H.; Tsai, C.-H.; Wong, K.-T. Org. Electron. 2015, 18, 8-16.
[23] Cheng, H.; Wu, Y.; Su, J.; Wang, Z.; Ghimire, R. P.; Liang, M.; Sun, Z.; Xue, S. Dyes Pigm. 2018, 149, 16-24.
[24] Capodilupo, A. L.; Fabiano, E.; De Marco, L.; Ciccarella, G.; Gigli, G.; Martinelli, C.; Cardone, A. J. Org. Chem. 2016, 81, 3235-3245.
[25] Snaith, H. J.; Grätzel, M. Appl. Phys. Lett. 2006, 89, 262114.
[26] Saragi, T. P. I.; Spehr, T.; Siebert, A.; Fuhrmann-Lieker, T.; Salbeck, J. Chem. Rev. 2007, 107, 1011-1065.
[27] Qin, P.; Kast, H.; Nazeeruddin, M. K.; Zakeeruddin, S. M.; Mishra, A.; Bäuerle, P.; Grätzel, M. Energy Environ. Sci. 2014, 7, 2981-2985.
[28] Arora, N.; Wetzel, C.; Dar, M. I.; Mishra, A.; Yadav, P.; Steck, C.; Zakeeruddin, S. M.; Bäuerle, P.; Grätzel, M. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 44423-44428.
[29] Wu, J.; Liu, C.; Li, B.; Gu, F.; Zhang, L.; Hu, M.; Deng, X.; Qiao, Y.; Mao, Y.; Tan, W.; Tian, Y.; Xu, B. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 26928-26937.
[30] Xiong, Y.; Wu, Q.; Li, J.; Wang, S.; Gao, X.; Li, H. J. Org. Chem. 2013, 78, 752-756.
[31] Ashraf, R. S.; Chen, Z.; Leem, D. S.; Bronstein, H.; Zhang, W.; Schroeder, B.; Geerts, Y.; Smith, J.; Watkins, S.; Anthopoulos, T. D.; Sirringhaus, H.; de Mello, J. C.; Heeney, M.; McCulloch, I. Chem. Mater. 2011, 23, 768-770.
[32] Higashino, T.; Ishida, K.; Sakurai, T.; Seki, S.; Konishi, T.; Kamada, K.; Kamada, K.; Imahori, H. Chem. Eur. J. 2019, 25, 6425-6438.
[33] Peng, Y.-K.; Lee, K.-M.; Ting, C.-C.; Hsu, M.-W.; Liu, C.-Y. J. Mater. Chem. A. 2019, 7, 24765-24770.
[34] Zhang, H.; Wu, B.; Wu, Q.; Wang, Z.; Xue, S.; Liang, M. Mater. Chem. Front. 2021, 5, 4604-4614.
[35] Latypova, A. F.; Emelianov, N. A.; Balakirev, D. O.; Sukhorukova, P. K.; Kalinichenko, N. K.; Kuznetsov, P. M.; Luponosov, Y. N.; Aldoshin, S. M.; Ponomarenko, S. A.; Troshin, P. A.; Frolova, L. A. ACS Appl. Energy Mater. 2022, 5, 5395-5403.
[36] Lin, L.; Chiu, W.-H.; Cao, M.-L.; Lee, K.-M.; Yu, W.-L.; Liu, C.-Y. Chem. Asian J. 2023, 18, e202300681.
[37] Hsu, C.-C.; Lee, K.-M.; Wu, X.-W.; Lin, L.; Yu, W.-L.; Liu, C.-Y. Chem. Eur. J. 2024, 30, e202302552.
[38] Zhou, M.; Guan, R.; Li, M. Conjugated polymer, and its preparation method and application. CN 104211914 A, 2014, Dec 17.
[39] Chang, Y.-C.; Lee, K.-M.; Lai, C.-H.; Liu, C.-Y. Chem. Asian J. 2018, 13, 1510-1515.
[40] Zheng, A.; Wang, J.; Xu, N.; Zhu, R.; Yuan, Y.; Zhang, J.; Zhang, J.; Li, Z.; Wang, P. ACS Photonics. 2018, 5, 4694-4701.
[41] Sandoval-Torrientes, R.; Zimmermann, I.; Calbo, J.; Aragó, J.; Santos, J.; Ortí, E.; Martín, N.; Nazeeruddin, M. K. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 5944-5951.
[42] Mabrouk, S.; Zhang, M.; Wang, Z.; Liang, M.; Bahrami, B.; Wu, Y.; Wu, J.; Qiao, Q.; Yang, S. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 7950-7958.
[43] Jia, J.; Zhang, Y.; Duan, L.; Wu, Q.; Chen, Y.; Xue, S. Chin. J. Chem. Eng. 2022, 45, 51-57.
[44] Yin, X.; Zhou, J.; Song, Z.; Dong, Z.; Bao, Q.; Shrestha, N.; Bista, S. S.; Ellingson, R. J.; Yan, Y.; Tang, W. Adv. Funct. Mater. 2019, 29. 1904300.
[45] Wang, Z.; Yan, S.; Yang, Z.; Zou, Y.; Chen, J.; Xu, C.; Mao, P.; Ding, S.; Chen, J.; Zong, X.; Qin, T.; Liang, M. Chem. Eng. J. 2022, 450, 138189.
[46] Wong, H.-L.; Ko, C.-C.; Lam, W. H.; Zhu, N.; Yam, V. W.-W. Chem. Eur. J. 2009, 15, 10005-10009.
[47] Kamimoto, N.; Schollmeyer, D.; Mitsudo, K.; Suga, S.; Waldvogel, S. R. Chem. Eur. J. 2015, 21, 8257-8261.
[48] Sun, M.-M.; Wang, W.; Liang, L.-Y.; Yan, S.-H.; Zhou, M.-L.; Ling, Q.-D. Chin. J. Polym. Sci. 2015, 33, 783-791.
[49] Yuan, Y.; Yan, G.; Dreessen, C.; Rudolph, T.; Hülsbeck, M.; Klingebiel, B.; Ye, J.; Rau, U.; Kirchartz, T. Nat. Mater. 2024, 23, 391-397
[50] Pham, H. D.; Hayasake, K.; Kim, J.; Do, T. T.; Matsui, H.; Manzhos, S.; Feron, K.; Tokito, S.; Watson, T.; Tsoi, W. C.; Motta, N.; Durrant, J. R.; Jain, S. M.; Sonar, P. J. Mater. Chem. C 2018, 6, 3699-3708.
[51] Huang, J.; Yang, J.; Li, D.; Sun, H.; Su, M.; Ji, X.; Li, B.; Li, B.; Liao, Q.; Han, D.; Yan, H.; Niu, L.; Wang, D.; Guo, X. J. Mater. Chem. C 2021, 9, 8930-8938
[52] Cao, Y.; Chen, W.; Sun, H.; Wang, D.; Chen, P.; Djurišić, A. B.; Zhu, Y.; Tu, B.; Guo, X.; Tang, B.-Z.; He, Z. Sol. RRL 2020, 4, 201900189. |