[1] Lemal, D. M.; Goldman, G. D. J. Chem. Educ. 1988, 65, 923. [2] (a) Michl, J.; Thulstrup, E. W. Tetrahedron 1976, 32, 205. (b) Dong, J.; Zhang, H. Chin. Chem. Lett. 2016, 27, 1097. (c) Ou, L.; Zhou, Y.; Wu, B.; Zhu, L. Chin. Chem. Lett. 2019, 30, 1903. [3] (a) Cristian, L.; Sasaki, I.; Lacroix, P. G.; Donnadieu, B.; Asselberghs, I.; Clays, K.; Razus, A. C. Chem. Mater. 2004, 16, 3543. (b) Migalska-Zalas, A.; El kouari, Y.; Touhtouh, S. Opt. Mater. 2012, 34, 1639. (e) Wang, X.; Ng, J. K.-P.; Jia, P.; Lin, T.; Cho, C. M.; Xu, J.; Lu, X.; He, C. Macromolecules 2009, 42, 5534. [4] (a) Yamaguchi, Y.; Maruya, Y.; Katagiri, H.; Nakayama, K.-I.; Ohba, Y. Org. Lett. 2012, 14, 2316. (b) Yamaguchi, Y.; Ogawa, K.; Nakayama, K.-I.; Ohba, Y.; Katagiri, H. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 19095. (c) Yamaguchi, Y.; Takubo, M.; Ogawa, K.; Nakayama, K.-I.; Koganezawa, T.; Katagiri, H. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 1133. (d) Xin, H.; Li, J.; Ge, C.; Yang, X.; Xue, T.; Gao, X. Mater. Chem. Front. 2018, 2, 975. (e) Xin, H.; Ge, C.; Jiao, X.; Yang, X.; Rundel, K.; McNeill, C. R.; Gao, X. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 1322. (f) Xin, H.; Ge, C.; Gao, H.; Yang, X.; Gao, X. Chem. Sci. 2016, 7, 6701. [5] (a) Xia, J.; Capozzi, B.; Wei, S.; Strange, M.; Batra, A.; Moreno, J. R.; Amir, R. J.; Amir, E.; Solomon, G. C.; Venkataraman, L. Nano Lett. 2014, 14, 2941. (b) Schwarz, F.; Koch, M.; Kastlunger, G.; Berke, H.; Stadler, R.; Venkatesan, K.; Lortscher, E. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 11781. (c) Yang, G.; Sara, S.; Liu, Z.; Li, X.; Hatef, S.; Tan, Z.; Li, R.; Zheng, J.; Dong, X.; Liu, J.; Yang, Y.; Shi, J.; Xiao, Z; Zhang, G.; Colin, L.; Hong, W.; Zhang, D. Chem. Sci. 2017, 8, 7505. (d) Cai, S.; Deng, W.; Huang, F.; Chen, L.; Tang, C.; He, W.; Long, S.; Li, R.; Tan, Z.; Liu, J.; Xiao, Z.; Zhang, D.; Hong, W. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 1. (e) Huang, C.; Jevric, M.; Borges, A.; Olsen, S. T.; Hamill, J. M.; Zheng, J.-T.; Yang, Y.; Rudnev, A.; Baghernejad, M.; Broekmann, P.; Petersen, A. U.; Wandlowski, T.; Mikkelsen, K. V.; Solomon, G. C.; Brøndsted Nielsen, M.; Hong, W. Nat. Commun. 2017, 8, 15436. [6] Puodziukynaite, E.; Wang, H. W.; Lawrence, J.; Wise, A. J.; Rus-sell, T. P.; Barnes, M. D.; Emrick, T. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 11043. [7] Zhou, Y.; Zhuang, Y.; Li, X.; Hans, A.; Yu, L.; Ding, J.; Zhu, L. Chem. Eur. J. 2017, 23, 7642. [8] (a) Wang, X.; Ng, J. K.-P.; Jia, P.; Lin, T.; Cho, C. M.; Xu, J.; Lu, X.; He, C. Macromolecules 2009, 42, 5534. (b) Tsurui, K.; Murai, M.; Ku, S.-Y.; Hawker, C. J.; Robb, M. J. Adv. Funct. Mater. 2014, 24, 7338. [9] Xin, H.; Ge, C.; Fu, L.; Yang, X.; Gao, X. Chin. J. Org. Chem. 2017, 37, 711(in Chinese). (辛涵申, 葛从武, 傅丽娜, 杨笑迪, 高希珂, 有机化学, 2017, 37, 711.) [10] Ran, H.; Duan, X.; Zheng, R.; Xie, F.; Chen, L.; Zhao, Z.; Han, R.; Lei, Z.; Hu, J. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 23225. [11] Zhai, W..; Zhou, E. Chin. J. Org. Chem. 2016, 36, 2786(in Chinese). (翟文超, 周二军, 有机化学, 2016, 36, 276.) [12] (a) Lin, Y.; He, Q.; Zhao, F.; Huo, L.; Mai, J.; Lu, X.; Su, C.; Li, T.; Wang, Y.; Zhu, J.; Sun, Y.; Wang, C.; Zhan, X. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 2973. (b) Cai, L. P.; Moehl, T.; Moon, S. J.; Decoppet, J. D.; Robin, H. B.; Xue, Z. S.; Liu, B.; Zakeeruddin, S. M.; Grätzel, M. Org. Lett. 2014, 16, 106. [13] (a) Nozoe, T.; Takase, K.; Shimazaki, N. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1964, 37, 1644. (b) Nozoe, T.; Seto, S.; Matsumura, S.; Murase, Y. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1962, 35, 1179. (c) McDonald, R. N.; Richmond, J. M.; Curtis, J. R.; Petty, H. E.; Hoskins, T. L. J. Org. Chem. 1976, 41, 1811. (d) Gao, H.; Yang, X.; Xin, H.; Gao, T.; Gong, H.; Gao, X. Chin. J. Org. Chem. 2018, 38, 2680(in Chinese). (高洪磊, 杨笑迪, 辛涵申, 高铁阵, 龚和贵, 高希珂, 有机化学, 2018, 38, 2680.) (e) Zhang, J.; Petoud, S. Chem. Eur. J. 2008, 14, 1264. (f) Huang, H.; Du, Z.; Huang, C.; Zhang, J.; Liu, S.; Fu. N.; Zhao, B.; Yang, R.; Huang, W. Polymer 2019, 162, 11. (g) Bai, H.; Wang, Y.; Cheng, P.; Li, Y.; Zhu, D.; Zhan, X. ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 8426. |