[1] D. M. Schultz, T. P. Yoon, Science, 2014, 343, 1239176.
[2] I. Ghosh, R. S. Shaikh, B. Konig, Angew. Chem. Int. Edit., 2017, 56, 8544-8549.
[3] I. Ghosh, T. Ghosh, J. I. Bardagi, B. Konig, Science, 2014, 346, 725-728.
[4] K. Chen, N. Berg, R. Gschwind, B. Konig, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 18444-18447.
[5] K. Shimomaki, K. Murata, R. Martin, N. Iwasawa, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 9467-9470.
[6] D. Koyama, H. J. A. Dale, A. J. Orr-Ewing, J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 1285-1293.
[7] M. Goez, C. Kerzig, R. Naumann, Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53, 9914-9916.
[8] I. Ghosh, B. Konig, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 7676-7679.
[9] C. Y. Sun, D. Zhao, C. C. Chen, W. H. Ma, J. C. Zhao, Environ. Sci. Technol., 2009, 43, 157-162.
[10] L. N. Li, W. Chang, Y. Wang, H. W. Ji, C. C. Chen, W. H. Ma, J. C. Zhao, Chem.-Eur. J., 2014, 20, 11163-11170.
[11] W. Chang, C. Y. Sun, X. B. Pang, H. Sheng, Y. Li, H. W. Ji, W. J. Song, C. C. Chen, W. H. Ma, J. C. Zhao, Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 2052-2056.
[12] Y. H. Lv, X. F. Cao, H. Y. Jiang, W. J. Song, C. C. Chen, J. C. Zhao, Appl. Catal. B, 2016, 194, 150-156.
[13] Q. Zhu, Y. Y. Wang, H. N. Zhang, R. Duan, C. C. Chen, W. J. Song, J. C. Zhao, Appl. Catal. B, 2017, 219, 322-328.
[14] Y. Y. Wang, Q. Zhu, Y. Wei, Y. J. Gong, C. C. Chen, W. J. Song, J. C. Zhao, Appl. Catal. B, 2018, 231, 262-268.
[15] J. Z. Lu, N. S. Khetrapal, J. A. Johnson, X. C. Zeng, J. Zhang, J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 15805-15808.
[16] S. M. Senaweera, A. Singh, J. D. Weaver, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 3002-3005.
[17] M. B. Khaled, R. K. El Mokadem, J. D. Weaver, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 13092-13101.
[18] C. Costentin, M. Robert, J. M. Saveant, J. Am. Chem. Soc., 2004, 126, 16051-16057.
[19] J. D. Nguyen, E. M. D'Amato, J. M. R. Narayanam, C. R. J. Stephenson, Nat. Chem., 2012, 4, 854-859.
[20] H. L. Yin, Y. Jin, J. E. Hertzog, K. C. Mullane, P. J. Carroll, B. C. Manor, J. M. Anna, E. J. Schelter, J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 16266-16273.
[21] L. Pause, M. Robert, J. M. Saveant, J. Am. Chem. Soc., 1999, 121, 7158-7159.
[22] H. Q. Do, S. Bachman, A. C. Bissember, J. C. Peters, G. C. Fu, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 2162-2167.
[23] S. E. Creutz, K. J. Lotito, G. C. Fu, J. C. Peters, Science, 2012, 338, 647-651.
[24] T. P. Nicholls, J. C. Robertson, M. G. Gardiner, A. C. Bissember, Chem. Commun., 2018, 54, 4589-4592.
[25] J. C. Theriot, C. H. Lim, H. Yang, M. D. Ryan, C. B. Musgrave, G. M. Miyake, Science, 2016, 352, 1082-1086.
[26] M. Haring, R. Perez-Ruiz, A. Jacobi von Wangelin, D. D. Diaz, Chem. Commun., 2015, 51, 16848-16851.
[27] R. Matsubara, T. Yabuta, U. M. Idros, M. Hayashi, F. Ema, Y. Kobori, K. Sakata, J. Org. Chem., 2018, 83, 9381-9390.
[28] J. T. Shang, H. Y. Tang, H. W. Ji, W. H. Ma, C. C. Chen, J. C. Zhao, Chin. J. Catal., 2017, 38, 2094-2101.
[29] B. Liu, C. H. Lim, G. M. Miyake, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 13616-13619.
[30] S. V. Rosokha, E. A. Loboda, J. Phys. Chem. A, 2015, 119, 3833-3842.
[31] C. G. S. Lima, T. D. Lima, M. Duarte, I. D. Jurberg, M. W. Paixao, ACS Catal., 2016, 6, 1389-1407.
[32] in Principles of Fluorescence Spectroscopy (Ed.:J. R. Lakowicz), Springer US, Boston, MA, 2006, pp. 277-330.
[33] A. Banerjee, D. E. Falvey, J. Org. Chem., 1997, 62, 6245-6251.
[34] Z. Chami, M. Gareil, J. Pinson, J. M. Saveant, A. Thiebault, J. Org. Chem., 1991, 56, 586-595.
[35] M. Lei, S. Guo, Z. Y. Wang, L. H. Zhu, H. Q. Tang, Environ. Sci. Technol., 2018, 52, 11743-11751.
[36] Y. Wei, Y. J. Gong, X. Zhao, Y. Y. Wang, R. Duan, C. C. Chen, W. J. Song, J. C. Zhao, Environ.-Sci. Nano, 2019, 6, 1585-1593.
[37] H. Sakamoto, J. Imai, Y. Shiraishi, S. Tanaka, S. Ichikawa, T. Hirai, ACS Catal., 2017, 7, 5194-5201.
[38] K. Fuku, K. Hashimoto, H. Kominami, Chem. Commun., 2010, 46, 5118-5120.
[39] M. Lei, N. Wang, L. H. Zhu, H. Q. Tang, Chemosphere, 2016, 150, 536-544.
[40] Z. Hu, X. Wang, H. T. Dong, S. Y. Li, X. K. Li, L. S. Li, J. Hazard. Mater., 2017, 340, 1-15. |