[1] X. J. Xian, L. Y. Jiao, T. Xue, Z. Y. Wu, Z. F. Liu, ACS Nano, 2011, 5, 4000-4006.
[2] R. Sivakumar, J. Thomas, M. Yoon, J. Photochem. Photobiol. C, 2012, 13, 277-298.
[3] J. T. Hou, Y. Z. Li, M. Y. Mao, Y. Z. Yue, G. N. Greaves, X. J. Zhao, Nanosale, 2015, 7, 2633-2640.
[4] M. Y. Mao, Y. Z. Li, J. T. Hou, M. Zeng, X. J. Zhao, Appl. Catal. B, 2015, 174, 496-503.
[5] C. Park, H. M. So, H. J. Jeong, M. S. Jeong, E. Pippel, W. S. Chang, S. M. Lee, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014, 6, 16243-16248.
[6] J. Ren, L. Li, C. Chen, X. L. Chen, Z. B. Cai, L. B. Qiu, Y. G. Wang, X. R. Zhu, H. S. Peng, Adv. Mater., 2013, 25, 1155-1159.
[7] Y. Jiang, B. B. Yu, J. Liu, Z. H. Li, J. K. Sun, X. H. Zhong, J. S. Hu, W. G. Song, L. J. Wan, Nano Lett., 2015, 15, 3088-3095.
[8] X. F. Yang, H. Tang, J. S. Xu, M. Antonietti, M. Shalom, ChemSus-Chem, 2015, 8, 1350-1358.
[9] G. Williams, B. Seger, P. V. Kamat, ACS Nano, 2008, 2, 1487-1491.
[10] T. Zeng, H. Z. Tao, X. T. Sui, X. D. Zhou, X. J. Zhao, Chem. Phys. Lett., 2011, 508, 130-133.
[11] Y. Chen, H. R. Chen, J. L. Shi, Expert Opin. Drug Deliv., 2014, 11, 917-930.
[12] D. F. Liu, H. B. Zhang, B. Herranz-Blanco, E. Makila, V. P. Lehto, J. Salonen, J. Hirvonen, H. A. Santos, Small, 2014, 10, 2029-2038.
[13] L. Cheng, C. Wang, Z. Liu, Nanoscale, 2013, 5, 23-27.
[14] Y. J. Cui, Chin. J. Catal., 2015, 36, 372-379.
[15] G. N. Li, L. Li, D. Jiang, Y. S. Li, J. L. Shi, Nanoscale, 2015, 7, 5691-5698.
[16] D. Primc, D. Makovec, Nanoscale, 2015, 7, 2688-2697.
[17] J. Tian, Y. H. Sang, G. W. Yu, H. D. Jiang, X. N. Mu, H. Liu, Adv. Mater., 2013, 25, 5075-5080.
[18] N. Dix, R. Muralidharan, J. M. Rebled, S. Estrade, F. Peiro, M. Varela, J. Fontcubera, F. Sanchez, ACS Nano, 2010, 4, 4955-4961.
[19] Y. Y. Zhao, M. de la Mata, R. L. J. Qiu, J. Zhang, X. L. Wen, C. Magen, X. P. A. Gao, J. Arbiol, Q. H. Xiong, Nano Res., 2014, 7, 1243-1253.
[20] S. B. Luo, S. H. Yu, R. Sun, C. P. Wong, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014, 6, 176-182.
[21] W. W. Zhou, C. W. Cheng, J. P. Liu, Y. Y. Tay, J. Jiang, X. T. Jia, J. X. Zhang, H. Gong, H. H. Hng, T. Yu, H. J. Fan, Adv. Funct. Mater., 2011, 21, 2439-2445.
[22] J. Q. Hu, Y. Bando, Z. W. Liu, T. Sekiguchi, D. Golberg, J. H. Zhan, J. Am. Chem. Soc., 2003, 125, 11306-11313.
[23] J. Y. Chane-Ching, F. Cobo, D. Aubert, H. G. Harvey, M. Airiau, A. Coma, Chem. Eur. J., 2005, 11, 979-987.
[24] D. G. Reuven, K. Suggs, M. D. Williams, X. Q. Wang, ACS Nano, 2012, 6, 1011-1017.
[25] X. M. Feng, G. Yang, Q. Xu, W. H. Hou, J. P. Zhu, Macromol. Rapid Comm., 2006, 27, 31-36.
[26] B. Ding, C. Z. Yuan, L. F. Shen, G. Y. Xu, P. Nie, X. G. Zhang, Chem. Eur. J., 2013, 19, 1013-1019.
[27] L. A. Connal, N. A. Lynd, M. J. Robb, K. A. See, S. G. Jang, J. M. Spruell, C. J. Hawker, Chem. Mater., 2012, 24, 4036-4042.
[28] J. Pang, J. N. Stuecker, Y. B. Jiang, A. J. Bhakta, E. D. Branson, P. Li, J. Cesarano, D. Sutton, P. Calvert, C. J. Brinker, Small, 2008, 4, 982-989.
[29] Y. S. Zhao, H. B. Fu, A. D. Peng, Y. Ma, Q. Liao, J. N. Yao, Acc. Chem. Res., 2010, 43, 409-418.
[30] H. Y. Chuai, D. F. Zhou, X. F. Zhu, Z. H. Li, W. P. Huang, Chin. J. Catal., 2015, 36, 2194-2202.
[31] Y. Bao, Q. A. N. Luu, Y. Zhao, H. Fong, P. S. May, C. Y. Jiang, Na-noscale, 2012, 4, 7369-7375.
[32] E. S. Baeissa, Chin. J. Catal., 2015, 36, 698-704.
[33] M. Zeng, Y. Z. Li, F. Liu, Y. Yang, M. Y. Mao, X. J. Zhao, Appl. Catal. B, 2017, 200, 521-529.
[34] J. T. Hou, Y. Z. Li, M. Y. Mao, Y. Z. Yue, G. N. Greaves, X. J. Zhao, Nanosale, 2015, 7, 2633-2640.
[35] K. Gries, H. Vieker, A. Golzhauser, S. Agarwal, A. Greiner, Small, 2012, 8, 1436-1441.
[36] D. Li, Y. N. Xia, Nano Lett., 2003, 3, 555-560.
[37] Y. Q. Tan, Y. H. Song, Q. Zheng, Nanoscale, 2012, 4, 6997-7005.
[38] P. Gunawan, C. Guan, X. H. Song, Q. Y. Zhang, S. S. J. Leong, C. Y. Tang, Y. Chen, M. B. Chan-Park, M. W. Chang, K. A. Wang, ACS Nano, 2011, 5, 10033-10040.
[39] J. H. Jeun, K. Y. Park, D. H. Kim, W. S. Kim, H. C. Kim, B. S. Lee, H. Kim, W. R. Yu, K. Kang, S. H. Hong, Nanoscale, 2013, 5, 8480-8483.
[40] F. Zhang, W. N. Wang, H. P. Cong, L. B. Luo, Z. B. Zha, H. S. Qian, Part. Part. Syst. Charact., 2017, 34, 1600222.
[41] A. Shalav, B. S. Richards, T. Trupke, K. W. Kramer, H. U. Gudel, Appl. Phys. Lett., 2005, 86, 013505.
[42] X. J. Xie, X. G. Liu, Nat. Mater., 2012, 11, 842-843.
[43] J. Zhou, Z. Liu, F. Y. Li, Chem. Soc. Rev., 2012, 41, 1323-1349.
[44] H. S. Qian, H. C. Guo, P. C. Ho, R. Mahendran, Y. Zhang, Small, 2009, 5, 2285-2290.
[45] N. M. Idris, M. K. Gnanasammandhan, J. Zhang, P. C. Ho, R. Mahen-dran, Y. Zhang, Nat. Med., 2012, 18, 1580-1585.
[46] Y. I. Park, H. M. Kim, J. H. Kim, K. C. Moon, B. Yoo, K. T. Lee, N. Lee, Y. Choi, W. Park, D. Ling, K. Na, W. K. Moon, S. H. Choi, H. S. Park, S. Y. Yoon, Y. D. Suh, S. H. Lee, T. Hyeon, Adv. Mater., 2012, 24, 5755-5761.
[47] F. Wang, Y. Han, C. S. Lim, Y. Lu, J. Wang, J. Xu, H. Chen, C. Zhang, M. Hong, X. Liu, Nature, 2010, 463, 1061-1065.
[48] S. Gai, C. Li, P. Yan, J. Lin, Chem. Rev., 2014, 114, 2343-2389.
[49] C. L. Yan, A. Dadvand, F. Rosei, D. F. Perepichka, J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 8868-8869.
[50] A. Bednarkiewicz, M. Nyk, M. Samoc, W. Strek, J. Phys. Chem. C, 2010, 114, 17535-17541.
[51] T. T. Li, Z. N. Wu, T. T. Huang, J. L. Liu, L. Rong, S. J. Lan, Z. X. Guo, H. Zhang, B. Yang, RSC Adv., 2015, 5, 48024-48030.
[52] S. Xu, S. H. Xu, Y. S. Zhu, W. Xu, P. W. Zhou, C. Y. Zhou, B. Dong, H. W. Song, Nanoscale, 2014, 6, 12573-12579.
[53] X. Y. Guo, W. H. Di, C. F. Chen, C. X. Liu, X. Wang, W. P. Qin, Dalton Trans., 2014, 43, 1048-1054.
[54] W. K. Su, M. M. Zheng, L. Li, K. Wang, R. Qiao, Y. J. Zhong, Y. Hu, Z. Q. Li, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 13486-13491.
[55] L. L. Liang, Y. M. Liu, C. H. Bu, K. M. Guo, W. W. Sun, N. Huang, T. Peng, B. Sebo, M. M. Pan, W. Liu, S. S. Guo, X. Z. Zhao, Adv. Mater., 2013, 25, 2174-2180.
[56] Y. N. Tang, W. H. Di, X. S. Zhai, R. Y. Yang, W. P. Qin, ACS Catal., 2013, 3, 405-412.
[57] S. S. Lucky, N. M. Idris, Z. Q. Li, K. Huang, K. C. Soo, Y. Zhang, ACS Nano, 2015, 9, 191-205.
[58] Z. Y. Hou, Y. X. Zhang, K. R. Deng, Y. Y. Chen, X. J. Li, X. R. Deng, Z. Y. Cheng, H. Z. Lian, C. X. Li, J. Lin, ACS Nano, 2015, 9, 2584-2599.
[59] G. X. Yang, D. Yang, P. P. Yang, R. C. Lv, C. X. Li, C. N. Zhong, F. He, S. L. Gai, J. Lin, Chem. Mater., 2015, 27, 7957-7968.
[60] Z. H. Xu, M. Quintanilla, F. Vetrone, A. O. Govorov, M. Chaker, D. L. Ma, Adv. Funct. Mater., 2015, 25, 2950-2960.
[61] F. Zhang, C. L. Zhang, H. Y. Peng, H. P. Cong, H. S. Qian, Part. Part. Syst. Charact., 2016, 33, 248-253.
[62] W. B. Niu, H. Chen, R. Chen, F. F. Huang, A. Palaniappan, H. D. Sun, B. G. Liedberg, A. I. Y. Tok, Small, 2014, 10, 3637-3643.
[63] F. Zhang, C. L. Zhang, W. N. Wang, H. P. Cong, H. S. Qian, ChemSus-Chem, 2016, 9, 1449-1454.
[64] W. R. Algar, H. Kim, I. L. Medintz, N. Hildebrandt, Coord. Chem. Rev., 2014, 263-264, 65-85.
[65] F. Zhang, L. N. Hao, Y. Wang, S. Cheng, W. N. Wang, C. L. Zhang, F. Xu,, H. S. Qian, CrystEngComm, 2016, 18, 6013-6018.
[66] G. F. Lin, J. W. Zheng, R. Xu, J. Phys. Chem. C, 2008, 112, 7363-737.
[67] B. B. Ding, H. Y. Peng, H. S. Qian, L. Zheng, S. H. Yu, Adv. Mater. In-terfaces, 2016, 3, 1500649.
[68] G. Zhu, Z. J. Cheng, T. Lv, L. K. Pan, Q. F. Zhao, Z. Sun, Nanoscale, 2010, 2, 1229-1232.
[69] J. G. Yu, B. Yang, B. Cheng, Nanoscale, 2012, 4, 2670-2677.
[70] W. L. Yang, L. Zhang, Y. Hu, Y. J. Zhong, H. B. Wu, X. W. Lou, Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 11501-11504.
[71] P. Amornpitoksuk, S. Suwanboon, Chin. J. Catal., 2016, 37, 711-719.
[72] S. W. Liu, J. G. Yu, M. Jaroniec, J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 11914-11916.
[73] Y. L. Min, G. Q. He, Q. J. Xu, Y. C. Chen, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 2578-2584.
[74] S. N. Guo, Y. Zhu, Y. Y. Yan, Y. L. Min, J. C. Fan, Q. J. Xu, Appl. Catal. B, 2016, 185, 315-321.
[75] F. Q. Zhou, J. C. Fan, Q. J. Xu, Y. L. Min, Appl. Catal. B, 2017, 201, 77-83.
[76] J. Chen, F. Zhang, Y. L. Zhao, Y. C. Guo, P. J. Gong, Z. Q. Li, H. S. Qian, Appl. Surf. Sci., 2016, 362, 126-131. |