Research Progress of Microfluidic Technique in Synthesis of Micro/Nano Materials
Received date: 2021-03-09
Online published: 2021-05-17
Supported by
National Natural Science Foundation of China(21827806); National Natural Science Foundation of China(21974122)
Micro/nano materials have unique properties that are different from macro materials because of their small scale, and these materials have diverse applications in many fields. In recent years, with the unique advantages of low consumption, high efficiency, high throughput, miniaturization, integration and automation, microfluidic technique has aroused widespread concerns in the synthesis field of micro/nano materials. In this review, the commonly used microreactors are classified from two perspectives of structural form and reaction method, and the application of microfluidic technique in the synthesis of micro/nano materials including inorganic materials, organic materials and composite materials are introduced. In addition, the main development trends in the future are prospected in this review. Microfluidic technique has provided new ideas and methods for the synthesis of micro/nano materials, which has rich possibilities and great potentials in both industrial production and academic research.
Jia-Min Lu , Hui-Feng Wang , Jian-Zhang Pan , Qun Fang . Research Progress of Microfluidic Technique in Synthesis of Micro/Nano Materials[J]. Acta Chimica Sinica, 2021 , 79(7) : 809 -819 . DOI: 10.6023/A21030086
[1] | Deng, Y.; Liu, K. K.; Liu, Y.; Dong, H. M.; Li, S. J. Nanosci. Nanotechnol. 2016, 16, 9460. |
[2] | Yang, P. Q.; Peng, J. M.; Chu, Z. Y.; Jiang, D. F.; Jin, W. Q. Biosens. Bioelectron. 2017, 92, 709. |
[3] | Yue, Z.; Lisdat, F.; Parak, W. J.; Hickey, S. G.; Tu, L. P.; Sabir, N.; Dorfs, D.; Bigall, N. C. ACS Appl. Mater. Interfaces 2013, 5, 2800. |
[4] | Cao, X. H.; Tan, C. L.; Sindoro, M.; Zhang, H. Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 2660. |
[5] | Cao, X. H.; Tan, C. L.; Zhang, X.; Zhao, W.; Zhang, H. Adv. Mater. 2016, 28, 6167. |
[6] | Pan, X. L.; Hong, X. F.; Xu, L.; Li, Y. X.; Yan, M. Y.; Mai, L. Q. Nano Today 2019, 28, 100764. |
[7] | Shen, H. B.; Gao, Q.; Zhang, Y. B.; Lin, Y.; Lin, Q. L.; Li, Z. H.; Chen, L.; Zeng, Z. P.; Li, X. G.; Jia, Y.; Wang, S. J.; Du, Z. L.; Li, L. S.; Zhang, Z. Y. Nat. Photonics 2019, 13, 192. |
[8] | Yuan, F. L.; Yuan, T.; Sui, L. Z.; Wang, Z. B.; Xi, Z. F.; Li, Y. C.; Li, X. H.; Fan, L. Z.; Tan, Z.A; Chen, A. M.; Jin, M. X.; Yang, S. H. Nat. Commun. 2018, 9, 2249. |
[9] | Zhao, M. X.; Zhu, B. J. Nanoscale Res. Lett. 2016, 11, 207. |
[10] | Faria, M.; Bjornmalm, M.; Thurecht, K. J.; Kent, S. J.; Parton, R. G.; Kavallaris, M.; Johnston, A. P. R.; Gooding, J. J.; Corrie, S. R.; Boyd, B. J.; Thordarson, P.; Whittaker, A. K.; Stevens, M. M.; Prestidge, C. A.; Porter, C. J. H.; Parak, W. J.; Davis, T. P.; Crampin, E. J.; Caruso, F. Nat. Nanotechnol. 2018, 13, 777. |
[11] | Yang, G. B.; Xu, L. G.; Chao, Y.; Xu, J.; Sun, X. Q.; Wu, Y. F.; Peng, R.; Liu, Z. Nat. Commun. 2017, 8, 902. |
[12] | Ma, X.; Feng, H. H.; Liang, C. Y.; Liu, X. J.; Zeng, F. Y.; Wang, Y. J. Mater. Sci. Technol. 2017, 33, 1067. |
[13] | Zhang, L. J.; Xia, L.; Xie, H. Y.; Zhang, Z. L.; Pang, D. W. Anal. Chem. 2019, 91, 532. |
[14] | Rosa, L.; Blackledge, J.; Boretti, A. Biomedicines 2017, 5, 7. |
[15] | Prieto, G.; Tueysuez, H.; Duyckaerts, N.; Knossalla, J.; Wang, G. H.; Schueth, F. Chem. Rev. 2016, 116, 14056. |
[16] | Zhu, Q. L.; Xia, W.; Akita, T.; Zou, R. Q.; Xu, Q. Adv. Mater. 2016, 28, 6391. |
[17] | Lignos, I.; Maceiczyk, R.; deMello, A. J. Acc. Chem. Res. 2017, 50, 1248. |
[18] | Protiere, M.; Nerambourg, N.; Renard, O.; Reiss, P. Nanoscale Res. Lett. 2011, 6, 472. |
[19] | Liu, Y.; Jiang, X. Lab Chip 2017, 17, 3960. |
[20] | Boken, J.; Soni, S. K.; Kumar, D. Crit. Rev. Anal. Chem. 2016, 46, 538. |
[21] | Xu, D. D.; Huang, X. W.; Guo, J. H.; Ma, X. Biosens. Bioelectron. 2018, 110, 78. |
[22] | Bae, S.; Han, H.; Bae, J. G.; Lee, E. Y.; Im, S. H.; Kim, D. H.; Seo, T. S. Small 2017, 13, 1603392. |
[23] | Liu, W. W.; Zhu, Y.; Fang, Q. Anal. Chem. 2017, 89, 6678. |
[24] | Li, Z. Y.; Huang, M.; Wang, X. K.; Zhu, Y.; Li, J. S.; Wong, C. C. L.; Fang, Q. Anal. Chem. 2018, 90, 5430. |
[25] | Zhu, Y.; Zhu, L. N.; Guo, R.; Cui, H. J.; Ye, S.; Fang, Q. Sci. Rep. 2014, 4, 5046. |
[26] | Du, X. H.; Li, W. M.; Du, G. S.; Cho, H.; Yu, M.; Fang, Q.; Lee, L. P.; Fang, J. Anal. Chem. 2018, 90, 3253. |
[27] | Fang, H. B.; Sun, S. J.; Liao, P. S.; Hu, Y.; Zhang, J. Y. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 2115. |
[28] | Wang, Q.; Steinbock, P. O. ChemCatChem 2020, 12, 63. |
[29] | Capretto, L.; Carugo, D.; Mazzitelli, S.; Nastruzzi, C.; Zhang, X. L. Adv. Drug Delivery Rev. 2013, 65, 1496. |
[30] | Huang, Q. S.; Mao, S. F.; Khan, M.; Lin, J. M. Analyst 2019, 144, 808. |
[31] | Xu, H.; Gao, M. X.; Tang, X. Q.; Zhang, W. Q.; Luo, D.; Chen, M. Small Methods 2020, 4, 1900506. |
[32] | Ran, R.; Sun, Q.; Baby, T.; Wibowo, D.; Middelberg, A. P. J.; Zhao, C. X. Chem. Eng. Sci. 2017, 169, 78. |
[33] | Shembekar, N.; Chaipan, C.; Utharala, R.; Merten, C. A. Lab Chip 2016, 16, 1314. |
[34] | Yue, J. Catal. Today 2018, 308, 3. |
[35] | Edel, J. B.; Fortt, R.; deMello, J. C.; deMello, A. J. Chem. Commun. 2002,1136. |
[36] | Akdas, T.; Haderlein, M.; Walter, J.; Zubiri, B. A.; Spiecker, E.; Peukert, W. RSC Adv. 2017, 7, 10057. |
[37] | Li, G. X.; Pu, X.; Shang, M. J.; Zha, L.; Su, Y. H. AIChE J. 2019, 65, 334. |
[38] | deMello, A. J. Nature 2006, 442, 394. |
[39] | Zhang, Y. S.; Aleman, J.; Shin, S. R.; Kilic, T.; Kim, D.; Shaegh, S. A. M.; Massa, S.; Riahi, R.; Chae, S.; Hu, N.; Avci, H.; Zhang, W. J.; Silvestri, A.; Nezhad, A. S.; Manbohi, A.; De Ferrari, F.; Polini, A.; Calzone, G.; Shaikh, N.; Alerasool, P.; Budina, E.; Kang, J.; Bhise, N.; Ribas, J.; Pourmand, A.; Skardal, A.; Shupe, T.; Bishop, C. E.; Dokmeci, M. R.; Atala, A.; Khademhosseini, A. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2017, 114, E2293. |
[40] | Lu, M.; Ozcelik, A.; Grigsby, C. L.; Zhao, Y.; Guo, F.; Leong, K. W.; Huang, T. J. Nano Today 2016, 11, 778. |
[41] | Elvira, K. S.; Solvas, X. C. i.; Wootton, R. C.; deMello, A. J. Nat. Chem. 2013, 5, 905. |
[42] | Fanelli, F.; Parisi, G.; Degennaro, L.; Luisi, R. Beilstein J. Org. Chem. 2017, 13, 520. |
[43] | Malet-Sanz, L.; Susanne, F. J. Med. Chem. 2012, 55, 4062. |
[44] | Abdel‐Latif, K.; Epps, R. W.; Kerr, C. B.; Papa, C. M.; Castellano, F. N.; Abolhasani, M. Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1900712. |
[45] | Epps, R. W.; Felton, K. C.; Coley, C. W.; Abolhasani, M. Lab Chip 2017, 17, 4040. |
[46] | Bian, F.; Wang, H.; Sun, L. Y.; Liu, Y. X.; Zhao, Y. J. J. Mater. Chem. B 2018, 6, 7257. |
[47] | Kumar, S.; Ganesan, S. Comput. Chem. Eng. 2017, 96, 128. |
[48] | Maceiczyk, R. M.; Bezinge, L.; deMello, A. J. React. Chem. Eng. 2016, 1, 261. |
[49] | Lazzari, S.; Theiler, P. M.; Shen, Y.; Coley, C. W.; Stemmer, A.; Jensen, K. F. Langmuir 2018, 34, 3307. |
[50] | Maceiczyk, R. M.; Lignos, I. G.; deMello, A. J. Curr. Opin. Chem. Eng. 2015, 8, 29. |
[51] | Liang, Y. R.; Zhu, L. N.; Gao, J.; Zhao, H. X.; Zhu, Y.; Ye, S.; Fang, Q. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 11837. |
[52] | Zhao, S. P.; Ma, Y.; Lou, Q.; Zhu, H.; Yang, B.; Fang, Q. Anal. Chem. 2017, 89, 10153. |
[53] | Pan, L. J.; Tu, J. W.; Ma, H. T.; Yang, Y. J.; Tian, Z. Q.; Pang, D. W.; Zhang, Z. L. Lab Chip 2017, 18, 41. |
[54] | Zhang, L.; Chen, Q. H.; Ma, Y.; Sun, J. S. ACS Appl. Bio Mater. 2019, 3, 107. |
[55] | Kubendhiran, S.; Bao, Z.; Dave, K.; Liu, R. S. ACS Appl. Nano Mater. 2019, 2, 1773. |
[56] | Plutschack, M. B.; Pieber, B.; Gilmore, K.; Seeberger, P. H. Chem. Rev. 2017, 117, 11796. |
[57] | Chan, E. M.; Mathies, R. A.; Alivisatos, A. P. Nano Lett. 2003, 3, 199. |
[58] | Atobe, M.; Tateno, H.; Matsumura, Y. Chem. Rev. 2018, 118, 4541. |
[59] | Nightingale, A. M.; deMello, J. C. Adv. Mater. 2013, 25, 1813. |
[60] | Yen, B. K. H.; Stott, N. E.; Jensen, K. F.; Bawendi, M. G. Adv. Mater. 2003, 15, 1858. |
[61] | Bedard, A.-C.; Adamo, A.; Aroh, K. C.; Russell, M. G.; Bedermann, A. A.; Torosian, J.; Yue, B.; Jensen, K. F.; Jamison, T. F. Science 2018, 361, 1220. |
[62] | Swyer, I.; Soong, R.; Dryden, M. D. M.; Fey, M.; Maas, W. E.; Simpson, A.; Wheeler, A. R. Lab Chip 2016, 16, 4424. |
[63] | Swyer, I.; von der Ecken, S.; Wu, B.; Jenne, A.; Soong, R.; Vincent, F.; Schmidig, D.; Frei, T.; Busse, F.; Stronks, H. J.; Simpson, A. J.; Wheeler, A. R. Lab Chip 2019, 19, 641. |
[64] | Wu, B.; von der Ecken, S.; Swyer, I.; Li, C. L.; Jenne, A.; Vincent, F.; Schmidig, D.; Kuehn, T.; Beck, A.; Busse, F.; Stronks, H.; Soong, R.; Wheeler, A. R.; Simpson, A. Angew. Chem., Int. Ed. 2019, 58, 15372. |
[65] | Li, G.; Parmar, M.; Lee, D. W. Lab Chip 2015, 15, 766. |
[66] | Santanilla, A. B.; Regalado, E. L.; Pereira, T.; Shevlin, M.; Bateman, K.; Campeau, L.-C.; Schneeweis, J.; Berritt, S.; Shi, Z. C.; Nantermet, P.; Liu, Y.; Helmy, R.; Welch, C. J.; Vachal, P.; Davies, I. W.; Cernak, T.; Dreher, S. D. Science 2015, 347, 49. |
[67] | Ahneman, D. T.; Estrada, J. G.; Lin, S.; Dreher, S. D.; Doyle, A. G. Science 2018, 360, 186. |
[68] | McNally, A.; Prier, C. K.; MacMillan, D. W. Science 2011, 334, 1114. |
[69] | Gemoets, H. P. L.; Su, Y. H.; Shang, M. J.; Hessel, V.; Luque, R.; Noel, T. Chem. Soc. Rev. 2016, 45, 83. |
[70] | Britton, J.; Raston, C. L. Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 1250. |
[71] | Yen, B. K. H.; Günther, A.; Schmidt, M. A.; Jensen, K. F.; Bawendi, M. G. Angew. Chem., Int. Ed. 2005, 117, 5583. |
[72] | Akdas, T.; Haderlein, M.; Walter, J.; Apeleo Zubiri, B.; Spiecker, E.; Peukert, W. RSC Adv. 2017, 7, 10057. |
[73] | Kaminski, T. S.; Garstecki, P. Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 6210. |
[74] | Abolhasani, M.; Jensen, K. F. Lab Chip 2016, 16, 2775. |
[75] | Coley, C. W.; Abolhasani, M.; Lin, H.; Jensen, K. F. Angew. Chem., Int. Ed. 2017, 56, 9847. |
[76] | Hsieh, H. W.; Coley, C. W.; Baumgartner, L. M.; Jensen, K. F.; Robinson, R. I. Org. Process Res. Dev. 2018, 22, 542. |
[77] | Polyzos, A.; O'Brien, M.; Petersen, T. P.; Baxendale, I. R.; Ley, S. V. Angew. Chem., Int. Ed. 2011, 50, 1190. |
[78] | Cranwell, P. B.; O'Brien, M.; Browne, D. L.; Koos, P.; Polyzos, A.; Pena-Lopez, M.; Ley, S. V. Org. Biomol. Chem. 2012, 10, 5774. |
[79] | Browne, D. L.; O'Brien, M.; Koos, P.; Cranwell, P. B.; Polyzos, A.; Ley, S. V. Synlett 2012, 23, 1402. |
[80] | Brzozowski, M.; O'Brien, M.; Ley, S. V.; Polyzos, A. Acc. Chem. Res. 2015, 48, 349. |
[81] | Phan Huy, H.; Park, H.; Kim, D.-P. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 14765. |
[82] | Shang, L. R.; Cheng, Y.; Zhao, Y. J. Chem. Rev. 2017, 117, 7964. |
[83] | Shestopalov, I.; Tice, J. D.; Ismagilov, R. F. Lab Chip 2004, 4, 316. |
[84] | Pan, L. J.; Tu, J. W.; Ma, H. T.; Yang, Y. J.; Tian, Z. Q.; Pang, D. W.; Zhang, Z. L. Lab Chip 2018, 18, 41. |
[85] | Liu, L. B.; Xiang, N.; Ni, Z. H. Electrophoresis 2020, 41, 833. |
[86] | Le, N. H. A.; Van Phan, H.; Yu, J.; Chan, H. K.; Neild, A.; Alan, T. Int. J. Nanomed. 2018, 13, 1053. |
[87] | Chen, Y. G.; Wang, X.; He, X.; An, Q.; Zuo, Z. W. J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 4896. |
[88] | Sun, A. C.; Steyer, D. J.; Allen, A. R.; Payne, E. M.; Kennedy, R. T.; Stephenson, C. R. J. Nat. Commun. 2020, 11, 6202. |
[89] | Chiu, D. T.; deMello, A. J.; Di Carlo, D.; Doyle, P. S.; Hansen, C.; Maceiczyk, R. M.; Wootton, R. C. R. Chem 2017, 2, 201. |
[90] | Xu, L.; Peng, J. H.; Yan, M.; Zhang, D.; Shen, A. Q. Chem. Eng. Process. 2016, 102, 186. |
[91] | Navin, C. V.; Krishna, K. S.; Theegala, C. S.; Kumar, C. S. S. R. Nanotechnol. Rev. 2014, 3, 39. |
[92] | Watt, J.; Hance, B. G.; Anderson, R. S.; Huber, D. L. Chem. Mater. 2015, 27, 6442. |
[93] | Ma, J.; Li, C. W. Sens. Actuators, B 2018, 262, 236. |
[94] | Gómez-Graña, S.; Fernández-López, C.; Polavarapu, L.; Salmon, J.-B.; Leng, J.; Pastoriza-Santos, I.; Pérez-Juste, J. Chem. Mater. 2015, 27, 8310. |
[95] | Sebastian, V.; Zaborenko, N.; Gu, L.; Jensen, K. F. Cryst. Growth Des. 2017, 17, 2700. |
[96] | Li, J. Z.; Wang, H. F.; Lin, L.; Fang, Q.; Peng, X. G. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 5474. |
[97] | Guidelli, E. J.; Lignos, I.; Yoo, J. J.; Lusardi, M.; Bawendi, M. G.; Baffa, O.; Jensen, K. F. Chem. Mater. 2018, 30, 8562. |
[98] | Yang, H. W.; Luan, W. L.; Wan, Z.; Tu, S.-t.; Yuan, W. K.; Wang, Z. M. Cryst. Growth Des. 2009, 9, 4807. |
[99] | Bian, F. K.; Sun, L. Y.; Cai, L. J.; Wang, Y.; Zhao, Y. J. Wiley Interdiscip. Rev.: Nanomed. Nanobiotechnol. 2019, 133, 199. |
[100] | Lignos, I.; Stavrakis, S.; Nedelcu, G.; Protesescu, L.; deMello, A. J.; Kovalenko, M. V. Nano Lett. 2016, 16, 1869. |
[101] | Baek, J.; Shen, Y.; Lignos, I.; Bawendi, M. G.; Jensen, K. F. Angew. Chem., Int. Ed. 2018, 57, 10915. |
[102] | Xu, B. Y.; Yang, Z. Q.; Xu, J. J.; Xia, X. H.; Chen, H. Y. Chem. Commun. 2012, 48, 11635. |
[103] | Li, S. W.; Xu, H. H.; Wang, Y. J.; Luo, G. S. Langmuir 2008, 24, 4194. |
[104] | Baah, D.; Tigner, J.; Bean, K.; Britton, B.; Walker, N.; Henderson, G.; Floyd-Smith, T. Mater. Sci. Eng., B 2011, 176, 883. |
[105] | Jiao, M. X.; Zeng, J. F.; Jing, L. H.; Liu, C. Y.; Gao, M. Y. Chem. Mater. 2015, 27, 1299. |
[106] | Hao, R.; Deng, X.; Yang, Y. B.; Chen, D. Y. Acta Chim. Sinica 2014, 72, 1199. (in Chinese) |
[106] | (郝锐, 邓霄, 杨毅彪, 陈德勇, 化学学报, 2014, 72, 1199.) |
[107] | Yoshida, J.-i. Chem. Commun. 2005,4509. |
[108] | Yoshida, J.-i.; Nagaki, A.; Yamada, T. Chem.-Eur. J. 2008, 14, 7450. |
[109] | Yoshida, J.-i.; Kim, H.; Nagaki, A. ChemSusChem 2011, 4, 331. |
[110] | Wirth, T. Angew. Chem., Int. Ed. 2017, 56, 682. |
[111] | Bedard, A.-C.; Adamo, A.; Aroh, K. C.; Russell, M. G.; Bedermann, A. A.; Torosian, J.; Yue, B.; Jensen, K. F.; Jamison, T. F. Science 2018, 361, 1220. |
[112] | Kim, H.; Min, K.-I.; Inoue, K.; Im, D. J.; Kim, D.-P.; Yoshida, J.-i. Science 2016, 352, 691. |
[113] | Liu, A. L.; Li, Z. Q.; Wu, Z. Q.; Xia, X. H. Talanta 2018, 182, 544. |
[114] | Lin, C. H.; Chen, Y.; Su, Y. A.; Luo, Y. T.; Shih, T. T.; Sun, Y. C. Anal. Chem. 2017, 89, 5891. |
[115] | Jang, S.; Vidyacharan, S.; Ramanjaneyulu, B. T.; Gyak, K.-W.; Kim, D.-P. React. Chem. Eng. 2019, 4, 1466. |
[116] | Suhadolnik, L.; Pohar, A.; Likozar, B.; Ceh, M. Chem. Eng. J. 2016, 303, 292. |
[117] | Laudadio, G.; Deng, Y.; van der Wal, K.; Ravelli, D.; Nuno, M.; Fagnoni, M.; Guthrie, D.; Sun, Y. H.; Noel, T. Science 2020, 369, 92. |
[118] | Perera, D.; Tucker, J. W.; Brahmbhatt, S.; Helal, C. J.; Chong, A.; Farrell, W.; Richardson, P.; Sach, N. W. Science 2018, 359, 429. |
[119] | Mo, Y. M.; Rughoobur, G.; Nambiar, A. M. K.; Zhang, K.; Jensen, K. F. Angew. Chem., Int. Ed. 2020, 47, 20890. |
[120] | Persson, N. E.; Chu, P. H.; McBride, M.; Grover, M.; Reichmanis, E. Acc. Chem. Res. 2017, 50, 932. |
[121] | Arnon, Z. A.; Vitalis, A.; Levin, A.; Michaels, T. C. T.; Caflisch, A.; Knowles, T. P. J. Nat. Commun. 2016, 7, 13190. |
[122] | Yadavali, S.; Jeong, H.-H.; Lee, D.; Issadore, D. Nat. Commun. 2018, 9, 1222. |
[123] | Garg, S.; Heuck, G.; Ip, S.; Ramsay, E. J. Drug Targeting 2016, 24, 821. |
[124] | Bell, R. V.; Parkins, C. C.; Young, R. A.; Preuss, C. M.; Stevens, M. M.; Bon, S. A. F. J. Mater. Chem. A 2016, 4, 813. |
[125] | Xu, J. H.; Zhao, H.; Lan, W. J.; Luo, G. S. Adv. Healthcare Mater. 2012, 1, 106. |
[126] | Yang, C. H.; Huang, K. S.; Wang, C. Y.; Hsu, Y. Y. Electrophoresis 2012, 33, 3173. |
[127] | Sarkar, J.; Ghosh, P.; Adil, A. Renewable Sustainable Energy Rev. 2015, 43, 164. |
[128] | Dendukuri, D.; Doyle, P. S. Adv. Mater. 2009, 21, 4071. |
[129] | Ekanem, E. E.; Zhang, Z.; Vladisavljevic, G. T. J. Colloid Interface Sci. 2017, 498, 387. |
[130] | Li, Y. N.; Yan, D.; Fu, F. F.; Liu, Y. X.; Zhang, B.; Wang, J.; Shang, L. R.; Gu, Z. Z.; Zhao, Y. J. Sci. China Mater. 2017, 60, 543. |
[131] | Chen, L. F.; Yu, W.; Xie, H. Q. Powder Technol. 2012, 231, 18. |
[132] | Liang, F. X.; Zhang, C. L.; Yang, Z. Z. Adv. Mater. 2014, 26, 6944. |
[133] | Min, N. G.; Ku, M.; Yang, J.; Kim, S.-H. Chem. Mater. 2016, 28, 1430. |
[134] | Xu, Z. Q.; Yan, B.; Riordon, J.; Zhao, Y.; Sinton, D.; Moffitt, M. G. Chem. Mater. 2015, 27, 8094. |
[135] | Winkless, L. Mater. Today 2015, 18, 61. |
[136] | Min, N. G.; Kim, B.; Lee, T. Y.; Kim, D.; Lee, D. C.; Kim, S. H. Langmuir 2015, 31, 937. |
[137] | Hu, Y. D.; Wang, S. B.; Abbaspourrad, A.; Ardekani, A. M. Langmuir 2015, 31, 1885. |
[138] | Ge, X. H.; Huang, J. P.; Xu, J. H.; Chen, J.; Luo, G. S. Soft Matter 2016, 12, 3425. |
[139] | Sun, X. T.; Guo, R.; Wang, D. N.; Wei, Y. Y.; Yang, C. G.; Xu, Z. R. J. Colloid Interface Sci. 2019, 553, 631. |
[140] | Wang, S. Z.; McGuirk, C. M.; d'Aquino, A.; Mason, J. A.; Mirkin, C. A. Adv. Mater. 2018, 30, 1800202. |
[141] | Rubio-Martinez, M.; Avci-Camur, C.; Thornton, A. W.; Imaz, I.; Maspoch, D.; Hill, M. R. Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 3453. |
[142] | Jiao, L.; Wang, Y.; Jiang, H. L.; Xu, Q. Adv. Mater. 2018, 30, 1703663. |
[143] | Mahmood, A.; Guo, W.; Tabassum, H.; Zou, R. Adv. Energy Mater. 2016, 6, 1600423. |
[144] | Li, B.; Wen, H. M.; Cui, Y.; Zhou, W.; Qian, G.; Chen, B. Adv. Mater. 2016, 28, 8819. |
[145] | Faustini, M.; Kim, J.; Jeong, G. Y.; Kim, J. Y.; Moon, H. R. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 14619. |
[146] | Bai, Y.; Dou, Y.; Xie, L. H.; Rutledge, W.; Li, J. R.; Zhou, H. C. Chem. Soc. Rev. 2016, 45, 2327. |
[147] | Wang, Y.; Li, L. J.; Yan, L. T.; Cao, L.; Dai, P. C.; Gu, X.; Zhao, X. B. Chin. Chem. Lett. 2018, 29, 849. |
[148] | Cui, J.; Gao, N.; Yin, X.; Zhang, W.; Liang, Y.; Tian, L.; Zhou, K. Nanoscale 2018, 10, 9192. |
[149] | Pu, Y.; Cai, F. H.; Wang, D.; Wang, J. X.; Chen, J. F. Ind. Eng. Chem. Res. 2018, 57, 1790. |
[150] | Liu, J.; Sun, H. L.; Yin, L.; Yuan, Y. X.; Xu, M. M.; Yao, J. L. Acta Chim. Sinica 2019, 77, 257. (in Chinese) |
[150] | (刘娇, 孙海龙, 印璐, 袁亚仙, 徐敏敏, 姚建林, 化学学报, 2019, 77, 257.) |
[151] | Heiland, J. J.; Warias, R.; Lotter, C.; Mauritz, L.; Fuchs, P. J. W.; Ohla, S.; Zeitler, K.; Belder, D. Lab Chip 2016, 17, 76. |
[152] | Xia, H. L.; Hua, X.; Long, Y. T. Acta Chim. Sinica 2019, 77, 1164. (in Chinese) |
[152] | (夏海伦, 华鑫, 龙亿涛, 化学学报, 2019, 77, 1164.) |
[153] | Jensen, K. F. AIChE J. 2017, 63, 858. |
[154] | Zhao, S. F.; Han, F.; Li, J. H.; Meng, X. Y.; Huang, W. P.; Cao, D. X.; Zhang, G. P.; Sun, R.; Wong, C. P. Small 2018, 14, 1800047. |
[155] | Pan, J.; Quan, L. N.; Zhao, Y. B.; Peng, W.; Murali, B.; Sarmah, S. P.; Yuan, M.; Sinatra, L.; Alyami, N. M.; Liu, J. K.; Yassitepe, E.; Yang, Z. Y.; Voznyy, O.; Comin, R.; Hedhili, M. N.; Mohammed, O. F.; Lu, Z. H.; Kim, D. H.; Sargent, E. H.; Bakr, O. M. Adv. Mater. 2016, 28, 8718. |
[156] | Shen, Y.; Weeranoppanant, N.; Xie, L. S.; Chen, Y.; Lusardi, M. R.; Imbrogno, J.; Bawendi, M. G.; Jensen, K. F. Nanoscale 2017, 9, 7703. |
[157] | Swain, B.; Hong, M. H.; Kang, L.; Kim, B. S.; Kim, N.-H.; Lee, C. G. Chem. Eng. J. 2017, 308, 311. |
[158] | Liu, G. T.; Wang, K.; Lu, Y. C.; Luo, G. S. Chem. Eng. J. 2014, 258, 34. |
[159] | Nightingale, A. M.; Bannock, J. H.; Krishnadasan, S. H.; O'Mahony, F. T. F.; Haque, S. A.; Sloan, J.; Drury, C.; McIntyre, R.; deMello, J. C. J. Mater. Chem. A 2013, 1, 4067. |
/
〈 |
|
〉 |