$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

Electrochemistry of Nanoparticles

Angewandte Chemie. international edition, v.53 no.14, 2014년, pp.3558 - 3586  

Kleijn, Steven E. F. (Leiden Institute of Chemistry, Leiden University, PO Box 9502, 2300 RA, Leiden (The Netherlands)) ,  Lai, Stanley C. S. (Department of Chemistry, University of Warwick, Gibbet Hill Road, Coventry CV4 7AL (UK)) ,  Koper, Marc T. M. ,  Unwin, Patrick R.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

AbstractMetal nanoparticles (NPs) find widespread application as a result of their unique physical and chemical properties. NPs have generated considerable interest in catalysis and electrocatalysis, where they provide a high surface area to mass ratio and can be tailored to promote particular react...

주제어

참고문헌 (357)

  1. 1 C. Q. Sun , B. K. Tay , X. T. Zeng , S. Li , T. P. Chen , J. Zhou , H. L. Bai , E. Y. Jiang , J. Phys. Condens. Matter 2002 , 14 , 7781 – 7795 . 

  2. 2 D. Zanchet , H. Tolentino , M. C. M. Alves , O. L. Alves , D. Ugarte , Chem. Phys. Lett. 2000 , 323 , 167 – 172 . 

  3. 3 A. N. Goldstein , C. M. Echer , A. P. Alivisatos , Science 1992 , 256 , 1425 – 1427 . 

  4. 4 M. Haruta , Chem. Rec. 2003 , 3 , 75 – 87 . 

  5. 5 M. T. M. Koper , Nanoscale 2011 , 3 , 2054 – 2073 . 

  6. 6 Y. Li , E. Boone , M. A. El‐Sayed , Langmuir 2002 , 18 , 4921 – 4925 . 

  7. 7 S. Link , M. A. El‐Sayed , J. Phys. Chem. B 1999 , 103 , 4212 – 4217 . 

  8. 8 H. B. Fu , J. N. Yao , J. Am. Chem. Soc. 2001 , 123 , 1434 – 1439 . 

  9. 9 B. Zhang , L. Fan , H. Zhong , Y. Liu , S. Chen , J. Am. Chem. Soc. 2013 , 135 , 10073 – 10080 . 

  10. 10 J. J. Watkins , H. S. White , Langmuir 2004 , 20 , 5474 – 5483 . 

  11. 11 C. P. Smith , H. S. White , Anal. Chem. 1993 , 65 , 3343 – 3353 . 

  12. 12 R. He , S. Chen , F. Yang , B. Wu , J. Phys. Chem. B 2006 , 110 , 3262 – 3270 . 

  13. 13 A. J. Bard , J. Am. Chem. Soc. 2010 , 132 , 7559 – 7567 . 

  14. 14 A. J. Arvia , R. C. Salvarezza , W. E. Triaca , J. New Mater. Electrochem. Syst. 2004 , 7 , 133 – 143 . 

  15. 15 F. W. Campbell , R. G. Compton , Anal. Bioanal. Chem. 2010 , 396 , 241 – 259 . 

  16. 16 D. Hernández‐Santos , M. B. González‐García , A. C. García , Electroanalysis 2002 , 14 , 1225 – 1235 . 

  17. 17 J. N. Anker , W. P. Hall , O. Lyandres , N. C. Shah , J. Zhao , R. P. Van Duyne , Nat. Mater. 2008 , 7 , 442 – 453 . 

  18. 18 S. M. Nie , S. R. Emery , Science 1997 , 275 , 1102 – 1106 . 

  19. 19 K. Kneipp , H. Kneipp , I. Itzkan , R. R. Dasari , M. S. Feld , Chem. Rev. 1999 , 99 , 2957 – 2976 . 

  20. 20 R. Kitsomboonloha , C. Ngambenjawong , W. S. Mohammed , M. B. Chaudhari , G. L. Hornyak , J. Dutta , Micro Nano Lett. 2011 , 6 , 342 – 344 . 

  21. 21 Q. A. Pankhurst , J. Connolly , S. K. Jones , J. Dobson , J. Phys. D 2003 , 36 , R 167 –R 181 . 

  22. 22 S. M. Moghimi , A. C. Hunter , J. C. Murray , Pharmacol. Rev. 2001 , 53 , 283 – 318 . 

  23. 23 B. D. Chithrani , A. A. Ghazani , W. C. W. Chan , Nano Lett. 2006 , 6 , 662 – 668 . 

  24. 24 G. K. Wertheim in Small Particles and Inorganic Clusters (Eds.: C. Chapon, M. Gillet, C. Henry ), Springer , Berlin/Heidelberg , 1989 , pp.  319 – 326 . 

  25. 25 S. Proch , M. Wirth , H. S. White , S. L. Anderson , J. Am. Chem. Soc. 2013 , 135 , 3073 – 3086 . 

  26. 26 G. Somorjai , J. Park , Top. Catal. 2008 , 49 , 126 – 135 . 

  27. 27 G. Somorjai , Y. Li , Introduction to Surface Chemistry and Catalysis, 2 ed. , Wiley , Hoboken , 2010 . 

  28. 28 J. K. Nørskov , T. Bligaard , J. Rossmeisl , C. H. Christensen , Nat. Chem. 2009 , 1 , 37 – 46 . 

  29. 29 H. A. Gasteiger , S. S. Kocha , B. Sompalli , F. T. Wagner , Appl. Catal. B 2005 , 56 , 9 – 35 . 

  30. 30 F. Maillard, S. Pronkin, E. R. Savinova in Fuel Cell Catalysis: A Surface Science Approach (Ed.: M. T. M.Koper), Wiley, Hoboken, 2009 . 

  31. 31 R. W. Murray , Chem. Rev. 2008 , 108 , 2688 – 2720 . 

  32. 32 S. M. Oja , M. Wood , B. Zhang , Anal. Chem. 2013 , 85 , 473 – 486 . 

  33. 33 L. Rassaei , P. S. Singh , S. G. Lemay , Anal. Chem. 2011 , 83 , 3974 – 3980 . 

  34. 34 H. Zhang , M. Jin , Y. Xia , Angew. Chem. 2012 , 124 , 7774 – 7792 ; Angew. Chem. Int. Ed. 2012 , 51 , 7656 – 7673 . 

  35. 35 A. Chen , P. Holt‐Hindle , Chem. Rev. 2010 , 110 , 3767 – 3804 . 

  36. 36 M. Schulze , A. Schneider , E. Gülzow , J. Power Sources 2004 , 127 , 213 – 221 . 

  37. 37 K. J. J. Mayrhofer , M. Arenz , B. B. Blizanac , V. Stamenkovic , P. N. Ross , N. M. Markovic , Electrochim. Acta 2005 , 50 , 5144 – 5154 . 

  38. 38 S. Chen , A. Kucernak , J. Phys. Chem. B 2003 , 107 , 8392 – 8402 . 

  39. 39 M. K. Debe , Nature 2012 , 486 , 43 – 51 . 

  40. 40 G. Girishkumar , B. McCloskey , A. C. Luntz , S. Swanson , W. Wilcke , J. Phys. Chem. Lett. 2010 , 1 , 2193 – 2203 . 

  41. 41 M. Armand , J. M. Tarascon , Nature 2008 , 451 , 652 – 657 . 

  42. 42 V. R. Stamenkovic , B. Fowler , B. S. Mun , G. Wang , P. N. Ross , C. A. Lucas , N. M. Markovic , Science 2007 , 315 , 493 – 497 . 

  43. 43 J. K. Nørskov , J. Rossmeisl , A. Logadottir , L. Lindqvist , J. R. Kitchin , T. Bligaard , H. Jónsson , J. Phys. Chem. B 2004 , 108 , 17886 – 17892 . 

  44. 44 N. M. Markovic , P. N. Ross ,  Jr. , Surf. Sci. Rep. 2002 , 45 , 117 – 229 . 

  45. 45 A. Kuzume , E. Herrero , J. M. Feliu , J. Electroanal. Chem. 2007 , 599 , 333 – 343 . 

  46. 46 I. E. L. Stephens , A. S. Bondarenko , U. Gronbjerg , J. Rossmeisl , I. Chorkendorff , Energy Environ. Sci. 2012 , 5 , 6744 – 6762 . 

  47. 47 M. Watanabe , H. Sei , P. Stonehart , J. Electroanal. Chem. 1989 , 261 , 375 – 387 . 

  48. 48 Y. E. Seidel , A. Schneider , Z. Jusys , B. Wickman , B. Kasemo , R. J. Behm , Faraday Discuss. 2009 , 140 , 167 – 184 . 

  49. 49 S. Chen , A. Kucernak , J. Phys. Chem. B 2004 , 108 , 13984 – 13994 . 

  50. 50 A. U. Nilekar , K. Sasaki , C. A. Farberow , R. R. Adzic , M. Mavrikakis , J. Am. Chem. Soc. 2011 , 133 , 18574 – 18576 . 

  51. 51 S. M. M. Ehteshami , S. H. Chan , Electrochim. Acta 2013 , 93 , 334 – 345 . 

  52. 52 N. P. Brandon , S. Skinner , B. C. H. Steele , Annu. Rev. Mater. Res. 2003 , 33 , 183 – 213 . 

  53. 53 Y. Takasu , Y. Fujii , K. Yasuda , Y. Iwanaga , Y. Matsuda , Electrochim. Acta 1989 , 34 , 453 – 458 . 

  54. 54 J. Meier , K. A. Friedrich , U. Stimming , Faraday Discuss. 2002 , 121 , 365 – 372 . 

  55. 55 V. Rosca , M. T. M. Koper , Electrochim. Acta 2008 , 53 , 5199 – 5205 . 

  56. 56 B. Álvarez‐Ruiz , R. Gomez , J. M. Orts , J. M. Feliu , J. Electrochem. Soc. 2002 , 149 , D 35 –D 45 . 

  57. 57 B. E. Hayden , D. Pletcher , J.‐P. Suchsland , Angew. Chem. 2007 , 119 , 3600 – 3602 ; Angew. Chem. Int. Ed. 2007 , 46 , 3530 – 3532 . 

  58. 58 B. E. Hayden , D. Pletcher , J.‐P. Suchsland , L. J. Williams , Phys. Chem. Chem. Phys. 2009 , 11 , 1564 – 1570 . 

  59. 59 B. E. Hayden , D. Pletcher , J.‐P. Suchsland , L. J. Williams , Phys. Chem. Chem. Phys. 2009 , 11 , 9141 – 9148 . 

  60. 60 M. Haruta , Catal. Today 1997 , 36 , 153 – 166 . 

  61. 61 C. T. Campbell , J. C. Sharp , Y. X. Yao , E. M. Karp , T. L. Silbaugh , Faraday Discuss. 2011 , 152 , 227 – 239 . 

  62. 62 C. Galeano , R. Güttel , M. Paul , P. Arnal , A.‐H. Lu , F. Schüth , Chem. Eur. J. 2011 , 17 , 8434 – 8439 . 

  63. 63 A. S. K. Hashmi , G. J. Hutchings , Angew. Chem. 2006 , 118 , 8064 – 8105 ; Angew. Chem. Int. Ed. 2006 , 45 , 7896 – 7936 . 

  64. 64 R. L. McCreery , Chem. Rev. 2008 , 108 , 2646 – 2687 . 

  65. 65 L. M. Roen , C. H. Paik , T. D. Jarvic , Electrochem. Solid‐State Lett. 2004 , 7 , A 19 –A 22 . 

  66. 66 P. Serp , M. Corrias , P. Kalck , Appl. Catal. A 2003 , 253 , 337 – 358 . 

  67. 67 R. M. Crooks , M. Zhao , L. Sun , V. Chechik , L. K. Yeung , Acc. Chem. Res. 2001 , 34 , 181 – 190 . 

  68. 68 G. R. Salazar‐Banda , K. I. B. Eguiluz , L. A. Avaca , Electrochem. Commun. 2007 , 9 , 59 – 64 . 

  69. 69 F. J. Vidal‐Iglesias , J. Solla‐Gullón , P. Rodríguez , E. Herrero , V. Montiel , J. M. Feliu , A. Aldaz , Electrochem. Commun. 2004 , 6 , 1080 – 1084 . 

  70. 70 J. Solla‐Gullón , P. Rodriguez , E. Herrero , A. Aldaz , J. M. Feliu , Phys. Chem. Chem. Phys. 2008 , 10 , 1359 – 1373 . 

  71. 71 G. Sandmann , H. Dietz , W. Plieth , J. Electroanal. Chem. 2000 , 491 , 78 – 86 . 

  72. 72 C. G. Granqvist , A. Hultåker , Thin Solid Films 2002 , 411 , 1 – 5 . 

  73. 73 T. Minami , Semicond. Sci. Technol. 2005 , 20 , S 35 –S 44 . 

  74. 74 R. M. Penner , J. Phys. Chem. B 2002 , 106 , 3339 – 3353 . 

  75. 75 M. Bayati , J. M. Abad , R. J. Nichols , D. J. Schiffrin , J. Phys. Chem. C 2010 , 114 , 18439 – 18448 . 

  76. 76 B. Scharifker , G. Hills , Electrochim. Acta 1983 , 28 , 879 – 889 . 

  77. 77 J. V. Zoval , J. Lee , S. Gorer , R. M. Penner , J. Phys. Chem. B 1998 , 102 , 1166 – 1175 . 

  78. 78 H. V. Patten , E. Ventosa , A. Colina , V. Ruiz , J. López‐Palacios , A. J. Wain , S. C. S. Lai , J. V. Macpherson , P. R. Unwin , J. Solid State Electrochem. 2011 , 15 , 2331 – 2339 . 

  79. 79 T. M. Day , P. R. Unwin , J. V. Macpherson , Nano Lett. 2007 , 7 , 51 – 57 . 

  80. 80 T. M. Day , P. R. Unwin , N. R. Wilson , J. V. Macpherson , J. Am. Chem. Soc. 2005 , 127 , 10639 – 10647 . 

  81. 81 B. M. Quinn , C. Dekker , S. G. Lemay , J. Am. Chem. Soc. 2005 , 127 , 6146 – 6147 . 

  82. 82 B. M. Quinn , S. G. Lemay , Adv. Mater. 2006 , 18 , 855 – 859 . 

  83. 83 C. C. Chen , C. S. C. Bose , K. Rajeshwar , J. Electroanal. Chem. 1993 , 350 , 161 – 176 . 

  84. 84 M. T. Giacomini , E. A. Ticianelli , J. McBreen , M. Balasubramanian , J. Electrochem. Soc. 2001 , 148 , A 323 –A 329 . 

  85. 85 R. Schrebler , M. A. del Valle , H. Gómez , C. Veas , R. Córdova , J. Electroanal. Chem. 1995 , 380 , 219 – 227 . 

  86. 86 J.‐H. Ye , P. S. Fedkiw , Electrochim. Acta 1996 , 41 , 221 – 231 . 

  87. 87 G. Kokkinidis , A. Papoutsis , D. Stoychev , A. Milchev , J. Electroanal. Chem. 2000 , 486 , 48 – 55 . 

  88. 88 P. Sun , F. Li , C. Yang , T. Sun , I. Kady , B. Hunt , J. Zhuang , J. Phys. Chem. C 2013 , 117 , 6120 – 6125 . 

  89. 89 H. Masuda , K. Yasui , K. Nishio , Adv. Mater. 2000 , 12 , 1031 – 1033 . 

  90. 90 A. R. Howells , L. Hung , G. S. Chottiner , D. A. Scherson , Solid State Ionics 2002 , 150 , 53 – 62 . 

  91. 91 K. L. Yeung , E. E. Wolf , J. Vac. Sci. Technol. A 1992 , 10 , 651 – 656 . 

  92. 92 C. R. Henry , Surf. Sci. Rep. 1998 , 31 , 231 – 325 . 

  93. 93 K. Yahikozawa , Y. Fujii , Y. Matsuda , K. Nishimura , Y. Takasu , Electrochim. Acta 1991 , 36 , 973 – 978 . 

  94. 94 N. Tian , Z.‐Y. Zhou , S.‐G. Sun , Y. Ding , Z. L. Wang , Science 2007 , 316 , 732 – 735 . 

  95. 95 J. Ustarroz , U. Gupta , A. Hubin , S. Bals , H. Terryn , Electrochem. Commun. 2010 , 12 , 1706 – 1709 . 

  96. 96 D. Zhang , W. C. Chang , T. Okajima , T. Ohsaka , Langmuir 2011 , 27 , 14662 – 14668 . 

  97. 97 J. Ustarroz , X. Ke , A. Hubin , S. Bals , H. Terryn , J. Phys. Chem. C 2012 , 116 , 2322 – 2329 . 

  98. 98 M. J. Williamson , R. M. Tromp , P. M. Vereecken , R. Hull , F. M. Ross , Nat. Mater. 2003 , 2 , 532 – 536 . 

  99. 99 A. Radisic , P. M. Vereecken , J. B. Hannon , P. C. Searson , F. M. Ross , Nano Lett. 2006 , 6 , 238 – 242 . 

  100. 100 J. Ustarroz , J. A. Hammons , Y. Van Ingelgem , M. Tzedaki , A. Hubin , H. Terryn , Electrochem. Commun. 2011 , 13 , 1320 – 1323 . 

  101. 101 E. Garcia‐Pastoriza , J. Mostany , B. R. Scharifker , J. Electroanal. Chem. 1998 , 441 , 13 – 18 . 

  102. 102 P. V. Dudin , P. R. Unwin , J. V. Macpherson , J. Phys. Chem. C 2010 , 114 , 13241 – 13248 . 

  103. 103 P. L. Redmond , A. J. Hallock , L. E. Brus , Nano Lett. 2005 , 5 , 131 – 135 . 

  104. 104 H. Liu , R. M. Penner , J. Phys. Chem. B 2000 , 104 , 9131 – 9139 . 

  105. 105 H. Liu , F. Favier , K. Ng , M. P. Zach , R. M. Penner , Electrochim. Acta 2001 , 47 , 671 – 677 . 

  106. 106 W. Plieth , H. Dietz , G. Sandmann , A. Meixner , M. Weber , P. Moyer , J. Schmidt , Electrochim. Acta 1999 , 44 , 3659 – 3666 . 

  107. 107 M. Bayati , J. M. Abad , C. A. Bridges , M. J. Rosseinsky , D. J. Schiffrin , J. Electroanal. Chem. 2008 , 623 , 19 – 28 . 

  108. 108 T. Brülle , A. Denisenko , H. Sternschulte , U. Stimming , Phys. Chem. Chem. Phys. 2011 , 13 , 12883 – 12891 . 

  109. 109 T. Brülle , W. Ju , P. Niedermayr , A. Denisenko , O. Paschos , O. Schneider , U. Stimming , Molecules 2011 , 16 , 10059 – 10077 . 

  110. 110 M. P. Zach , R. M. Penner , Adv. Mater. 2000 , 12 , 878 – 883 . 

  111. 111 S. C. S. Lai , P. V. Dudin , J. V. Macpherson , P. R. Unwin , J. Am. Chem. Soc. 2011 , 133 , 10744 – 10747 . 

  112. 112 J. L. Fransaer , R. M. Penner , J. Phys. Chem. B 1999 , 103 , 7643 – 7653 . 

  113. 113 J. Dai , M. L. Bruening , Nano Lett. 2002 , 2 , 497 – 501 . 

  114. 114 S. Joly , R. Kane , L. Radzilowski , T. Wang , A. Wu , R. E. Cohen , E. L. Thomas , M. F. Rubner , Langmuir 2000 , 16 , 1354 – 1359 . 

  115. 115 S. Dante , Z. Hou , S. Risbud , P. Stroeve , Langmuir 1999 , 15 , 2176 – 2182 . 

  116. 116 X. Shi , M. Shen , H. Möhwald , Prog. Polym. Sci. 2004 , 29 , 987 – 1019 . 

  117. 117 X. Zhang , Z. Su , Adv. Mater. 2012 , 24 , 4574 – 4577 . 

  118. 118 P. Bertoncello , M. Peruffo , P. R. Unwin , Chem. Commun. 2007 , 1597 – 1599 . 

  119. 119 P. Allongue , M. Delamar , B. Desbat , O. Fagebaume , R. Hitmi , J. Pinson , J.‐M. Savéant , J. Am. Chem. Soc. 1997 , 119 , 201 – 207 . 

  120. 120 M. Delamar , R. Hitmi , J. Pinson , J. M. Saveant , J. Am. Chem. Soc. 1992 , 114 , 5883 – 5884 . 

  121. 121 A. J. Downard , Electroanalysis 2000 , 12 , 1085 – 1096 . 

  122. 122 J. Pinson , F. Podvorica , Chem. Soc. Rev. 2005 , 34 , 429 – 439 . 

  123. 123 S. Mahouche‐Chergui , S. Gam‐Derouich , C. Mangeney , M. M. Chehimi , Chem. Soc. Rev. 2011 , 40 , 4143 – 4166 . 

  124. 124 M. M. Waje , X. Wang , W. Li , Y. Yan , Nanotechnology 2005 , 16 , S 395 – 400 . 

  125. 125 D.‐J. Guo , H.‐L. Li , Electrochem. Commun. 2004 , 6 , 999 – 1003 . 

  126. 126 D. J. Guo , H. L. Li , Carbon 2005 , 43 , 1259 – 1264 . 

  127. 127 J. Turkevich , P. C. Stevenson , J. Hillier , Discuss. Faraday Soc. 1951 , 11 , 55 – 75 . 

  128. 128 M. Brust , M. Walker , D. Bethell , D. J. Schiffrin , R. Whyman , J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1994 , 801 – 802 . 

  129. 129 B. L. Cushing , V. L. Kolesnichenko , C. J. O’Connor , Chem. Rev. 2004 , 104 , 3893 – 3946 . 

  130. 130 R. Van Hardeveld , F. Hartog , Surf. Sci. 1969 , 15 , 189 – 230 . 

  131. 131 Y. Xia , Y. Xiong , B. Lim , S. E. Skrabalak , Angew. Chem. 2009 , 121 , 62 – 108 ; Angew. Chem. Int. Ed. 2009 , 48 , 60 – 103 . 

  132. 132 T. K. Sau , A. L. Rogach , Adv. Mater. 2010 , 22 , 1781 – 1804 . 

  133. 133 K. Zhou , Y. Li , Angew. Chem. 2012 , 124 , 622 – 635 ; Angew. Chem. Int. Ed. 2012 , 51 , 602 – 613 . 

  134. 134 Y. Niu , R. M. Crooks , C. R. Chim. 2003 , 6 , 1049 – 1059 . 

  135. 135 F. Gröhn , B. J. Bauer , Y. A. Akpalu , C. L. Jackson , E. J. Amis , Macromolecules 2000 , 33 , 6042 – 6050 . 

  136. 136 K. Esumi , A. Suzuki , A. Yamahira , K. Torigoe , Langmuir 2000 , 16 , 2604 – 2608 . 

  137. 137 M. Q. Zhao , R. M. Crooks , Angew. Chem. 1999 , 111 , 375 – 377 ; Angew. Chem. Int. Ed. 1999 , 38 , 364 – 366 . 

  138. 138 M. Q. Zhao , R. M. Crooks , Adv. Mater. 1999 , 11 , 217 – 220 . 

  139. 139 M. Q. Zhao , L. Sun , R. M. Crooks , J. Am. Chem. Soc. 1998 , 120 , 4877 – 4878 . 

  140. 140 R. W. J. Scott , O. M. Wilson , R. M. Crooks , J. Phys. Chem. B 2005 , 109 , 692 – 704 . 

  141. 141 F. Aulenta , W. Hayes , S. Rannard , Eur. Polym. J. 2003 , 39 , 1741 – 1771 . 

  142. 142 F. Vögtle , S. Gestermann , R. Hesse , H. Schwierz , B. Windisch , Prog. Polym. Sci. 2000 , 25 , 987 – 1041 . 

  143. 143 H. Ye , R. M. Crooks , J. Am. Chem. Soc. 2005 , 127 , 4930 – 4934 . 

  144. 144 A. I. Yanson , P. Rodriguez , N. Garcia‐Araez , R. V. Mom , F. D. Tichelaar , M. T. M. Koper , Angew. Chem. 2011 , 123 , 6470 – 6474 ; Angew. Chem. Int. Ed. 2011 , 50 , 6346 – 6350 . 

  145. 145 P. Rodriguez , F. D. Tichelaar , M. T. M. Koper , A. I. Yanson , J. Am. Chem. Soc. 2011 , 133 , 17626 – 17629 . 

  146. 146 A. I. Yanson , P. V. Antonov , Y. I. Yanson , M. T. M. Koper , Electrochim. Acta 2013 , 110 , 796 – 800 . 

  147. 147 A. I. Yanson , P. V. Antonov , P. Rodriguez , M. T. M. Koper , Electrochim. Acta 2013 , 110, 913 – 918 . 

  148. 148 R. D. Deegan , O. Bakajin , T. F. Dupont , G. Huber , S. R. Nagel , T. A. Witten , Nature 1997 , 389 , 827 – 829 . 

  149. 149 T. A. H. Nguyen , M. A. Hampton , A. V. Nguyen , J. Phys. Chem. C 2013 , 117 , 4707 – 4716 . 

  150. 150 M. A. Hampton , T. A. H. Nguyen , A. V. Nguyen , Z. P. Xu , L. Huang , V. Rudolph , J. Colloid Interface Sci. 2012 , 377 , 456 – 462 . 

  151. 151 R. G. Freeman , K. C. Grabar , K. J. Allison , R. M. Bright , J. A. Davis , A. P. Guthrie , M. B. Hommer , M. A. Jackson , P. C. Smith , D. G. Walter , M. J. Natan , Science 1995 , 267 , 1629 – 1632 . 

  152. 152 W. Cheng , S. Dong , E. Wang , Angew. Chem. 2003 , 115 , 465 – 468 ; Angew. Chem. Int. Ed. 2003 , 42 , 449 – 452 . 

  153. 153 W. Cheng , S. Dong , E. Wang , J. Phys. Chem. B 2004 , 108 , 19146 – 19154 . 

  154. 154 Y. X. Li , J. T. Cox , B. Zhang , J. Am. Chem. Soc. 2010 , 132 , 3047 – 3054 . 

  155. 155 T. Zhu , X. Fu , T. Mu , J. Wang , Z. Liu , Langmuir 1999 , 15 , 5197 – 5199 . 

  156. 156 C. A. Goss , D. H. Charych , M. Majda , Anal. Chem. 1991 , 63 , 85 – 88 . 

  157. 157 Y. Tang , W. Cheng , Langmuir 2013 , 29 , 3125 – 3132 . 

  158. 158 K. C. Grabar , P. C. Smith , M. D. Musick , J. A. Davis , D. G. Walter , M. A. Jackson , A. P. Guthrie , M. J. Natan , J. Am. Chem. Soc. 1996 , 118 , 1148 – 1153 . 

  159. 159 K. C. Grabar , K. J. Allison , B. E. Baker , R. M. Bright , K. R. Brown , R. G. Freeman , A. P. Fox , C. D. Keating , M. D. Musick , M. J. Natan , Langmuir 1996 , 12 , 2353 – 2361 . 

  160. 160 W. Cheng , S. Dong , E. Wang , Langmuir 2002 , 18 , 9947 – 9952 . 

  161. 161 S. L. Horswell , I. A. O’Nei , D. J. Schiffrin , J. Phys. Chem. B 2003 , 107 , 4844 – 4854 . 

  162. 162 B. K. Jena , S. J. Percival , B. Zhang , Anal. Chem. 2010 , 82 , 6737 – 6743 . 

  163. 163 D. Bethell , M. Brust , D. J. Schiffrin , C. Kiely , J. Electroanal. Chem. 1996 , 409 , 137 – 143 . 

  164. 164 M. Brust , D. Bethell , C. J. Kiely , D. J. Schiffrin , Langmuir 1998 , 14 , 5425 – 5429 . 

  165. 165 C. R. Bradbury , J. Zhao , D. J. Fermín , J. Phys. Chem. C 2008 , 112 , 10153 – 10160 . 

  166. 166 J. Zhao , C. R. Bradbury , D. J. Fermín , J. Phys. Chem. C 2008 , 112 , 6832 – 6841 . 

  167. 167 J. B. Shein , L. M. H. Lai , P. K. Eggers , M. N. Paddon‐Row , J. J. Gooding , Langmuir 2009 , 25 , 11121 – 11128 . 

  168. 168 J. Guo , C.‐N. Ho , P. Sun , Electroanalysis 2011 , 23 , 481 – 486 . 

  169. 169 D. K. Schwartz , Annu. Rev. Phys. Chem. 2001 , 52 , 107 – 137 . 

  170. 170 J. J. Gooding , F. Mearns , W. Yang , J. Liu , Electroanalysis 2003 , 15 , 81 – 96 . 

  171. 171 A. Ulman , Chem. Rev. 1996 , 96 , 1533 – 1554 . 

  172. 172 J. C. Love , L. A. Estroff , J. K. Kriebel , R. G. Nuzzo , G. M. Whitesides , Chem. Rev. 2005 , 105 , 1103 – 1170 . 

  173. 173 F. Schreiber , Prog. Surf. Sci. 2000 , 65 , 151 – 257 . 

  174. 174 G. Le Saux , S. Ciampi , K. Gaus , J. J. Gooding , ACS Appl. Mater. Interfaces 2009 , 1 , 2477 – 2483 . 

  175. 175 M.‐C. Chuang , J.‐a. A. Ho , RSC Adv. 2012 , 2 , 4092 – 4096 . 

  176. 176 D. M. Adams , L. Brus , C. E. D. Chidsey , S. Creager , C. Creutz , C. R. Kagan , P. V. Kamat , M. Lieberman , S. Lindsay , R. A. Marcus , R. M. Metzger , M. E. Michel‐Beyerle , J. R. Miller , M. D. Newton , D. R. Rolison , O. Sankey , K. S. Schanze , J. Yardley , X. Zhu , J. Phys. Chem. B 2003 , 107 , 6668 – 6697 . 

  177. 177 A. Chou , P. K. Eggers , M. N. Paddon‐Row , J. J. Gooding , J. Phys. Chem. C 2009 , 113 , 3203 – 3211 . 

  178. 178 M. N. Paddon‐Row , Acc. Chem. Res. 1994 , 27 , 18 – 25 . 

  179. 179 D. J. Wold , C. D. Frisbie , J. Am. Chem. Soc. 2001 , 123 , 5549 – 5556 . 

  180. 180 A. Barfidokht , S. Ciampi , E. Luais , N. Darwish , J. J. Gooding , Anal. Chem. 2013 , 85 , 1073 – 1080 . 

  181. 181 W. Cheng , S. Dong , E. Wang , Anal. Chem. 2002 , 74 , 3599 – 3604 . 

  182. 182 J. Zhao , M. Wasem , C. R. Bradbury , D. J. Fermín , J. Phys. Chem. C 2008 , 112 , 7284 – 7289 . 

  183. 183 J. N. Chazalviel , P. Allongue , J. Am. Chem. Soc. 2011 , 133 , 762 – 764 . 

  184. 184 J. N. Kuhn , C.‐K. Tsung , W. Huang , G. A. Somorjai , J. Catal. 2009 , 265 , 209 – 215 . 

  185. 185 J. Solla‐Gullón , V. Montiel , A. Aldaz , J. Clavilier , J. Electroanal. Chem. 2000 , 491 , 69 – 77 . 

  186. 186 H.‐X. Zhang , H. Wang , Y.‐S. Re , W.‐B. Cai , Chem. Commun. 2012 , 48 , 8362 – 8364 . 

  187. 187 J. Monzó , M. T. M. Koper , P. Rodriguez , ChemPhysChem 2012 , 13 , 709 – 715 . 

  188. 188 F. J. Vidal‐Iglesias , J. Solla‐Gullón , E. Herrero , V. Montiel , A. Aldaz , J. M. Feliu , Electrochem. Commun. 2011 , 13 , 502 – 505 . 

  189. 189 C. Aliaga , J. Y. Park , Y. Yamada , H. S. Lee , C.‐K. Tsung , P. Yang , G. A. Somorjai , J. Phys. Chem. C 2009 , 113 , 6150 – 6155 . 

  190. 190 J. Clavilier , R. Faure , G. Guinet , R. Durand , J. Electroanal. Chem. 1979 , 107 , 205 – 209 . 

  191. 191 J. Clavilier , D. Armand , J. Electroanal. Chem. 1986 , 199 , 187 – 200 . 

  192. 192 S. Trasatti , O. A. Petrii , Pure Appl. Chem. 1991 , 63 , 711 – 734 . 

  193. 193 F. J. Vidal‐Iglesias , R. M. Arán‐Ais , J. Solla‐Gullón , E. Herrero , J. M. Feliu , ACS Catal. 2012 , 2 , 901 – 910 . 

  194. 194 J. Hernández , J. Solla‐Gullón , E. Herrero , A. Aldaz , J. M. Feliu , J. Phys. Chem. C 2007 , 111 , 14078 – 14083 . 

  195. 195 C. L. Green , A. Kucernak , J. Phys. Chem. B 2002 , 106 , 1036 – 1047 . 

  196. 196 K. J. J. Mayrhofer , D. Strmcnik , B. B. Blizanac , V. Stamenkovic , M. Arenz , N. M. Markovic , Electrochim. Acta 2008 , 53 , 3181 – 3188 . 

  197. 197 P. Ochal , J. L. Gomez de La Fuente , M. Tsypkin , F. Seland , S. Sunde , N. Muthuswamy , M. Rønning , D. Chen , S. Garcia , S. Alayoglu , B. Eichhorn , J. Electroanal. Chem. 2011 , 655 , 140 – 146 . 

  198. 198 T. Vidaković , M. Christov , K. Sundmacher , Electrochim. Acta 2007 , 52 , 5606 – 5613 . 

  199. 199 T. H. M. Housmans , J. M. Feliu , M. T. M. Koper , J. Electroanal. Chem. 2004 , 572 , 79 – 91 . 

  200. 200 J. Grobelny , F. W. DelRio , N. Pradeep , D.‐I. Kim , V. A. Hackley , R. F. Cook in Methods in Molecular Biology, Vol. 697 (Ed.: J. M. Walker ), 2009 , pp.  71 – 82 . 

  201. 201 H. Borchert , E. V. Shevchenko , A. Robert , I. Mekis , A. Kornowski , G. Gruebel , H. Weller , Langmuir 2005 , 21 , 1931 – 1936 . 

  202. 202 X. Liu , Q. Dai , L. Austin , J. Coutts , G. Knowles , J. Zou , H. Chen , Q. Huo , J. Am. Chem. Soc. 2008 , 130 , 2780 – 2782 . 

  203. 203 V. Filipe , A. Hawe , W. Jiskoot , Pharm. Res. 2010 , 27 , 796 – 810 . 

  204. 204 M. Kerker , The Scattering of Light and Other Electromagnetic Radiation , Academic Press , London , 1969 . 

  205. 205 V. Amendola , M. Meneghetti , J. Mater. Chem. 2007 , 17 , 4705 – 4710 . 

  206. 206 V. Amendola , S. Polizzi , M. Meneghetti , Langmuir 2007 , 23 , 6766 – 6770 . 

  207. 207 Z. L. Wang , J. Phys. Chem. B 2000 , 104 , 1153 – 1175 . 

  208. 208 J. Ustarroz , J. A. Hammons , T. Altantzis , A. Hubin , S. Bals , H. Terryn , J. Am. Chem. Soc. 2013 , 135 , 11550 – 11561 . 

  209. 209 Y. E. Seidel , Z. Jusys , B. Wickman , B. Kasemo , R. J. Behm , ECS Trans. 2010 , 25 , 91 – 102 . 

  210. 210 M. C. Henstridge , R. G. Compton , Chem. Rec. 2012 , 12 , 63 – 71 . 

  211. 211 J. Guo , E. Lindner , Anal. Chem. 2009 , 81 , 130 – 138 . 

  212. 212 N. C. Rudd , S. Cannan , E. Bitziou , I. Ciani , A. L. Whitworth , P. R. Unwin , Anal. Chem. 2005 , 77 , 6205 – 6217 . 

  213. 213 M. Gustavsson , H. Fredriksson , B. Kasemo , Z. Jusys , J. Kaiser , C. Jun , R. J. Behm , J. Electroanal. Chem. 2004 , 568 , 371 – 377 . 

  214. 214 R. G. Compton , P. R. Unwin , J. Electroanal. Chem. 1986 , 205 , 1 – 20 . 

  215. 215 Y. E. Seidel , A. Schneider , Z. Jusys , B. Wickman , B. Kasemo , R. J. Behm , Langmuir 2010 , 26 , 3569 – 3578 . 

  216. 216 I. Dumitrescu , D. F. Yancey , R. M. Crooks , Lab Chip 2012 , 12 , 986 – 993 . 

  217. 217 I. Dumitrescu , R. M. Crooks , Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2012 , 109 , 11493 – 11497 . 

  218. 218 S. Amemiya , A. J. Bard , F. R. F. Fan , M. V. Mirkin , P. R. Unwin , Annu. Rev. Anal. Chem. 2008 , 1 , 95 – 131 . 

  219. 219 S. C. S. Lai , J. V. Macpherson , P. R. Unwin , MRS Bull. 2012 , 37 , 668 – 674 . 

  220. 220 J. L. Fernández , D. A. Walsh , A. J. Bard , J. Am. Chem. Soc. 2005 , 127 , 357 – 365 . 

  221. 221 S. Jayaraman , A. C. Hillier , J. Phys. Chem. B 2003 , 107 , 5221 – 5230 . 

  222. 222 A. Minguzzi , M. A. Alpuche‐Aviles , J. R. López , S. Rondinini , A. J. Bard , Anal. Chem. 2008 , 80 , 4055 – 4064 . 

  223. 223 C. M. Sánchez‐Sánchez , A. J. Bard , Anal. Chem. 2009 , 81 , 8094 – 8100 . 

  224. 224 G. Lu , J. S. Cooper , P. J. McGinn , J. Power Sources 2006 , 161 , 106 – 114 . 

  225. 225 M. V. Mirkin , W. Nogala , J. Velmurugan , Y. Wang , Phys. Chem. Chem. Phys. 2011 , 13 , 21196 – 21212 . 

  226. 226 J. Zhang , R. M. Lahtinen , K. Kontturi , P. R. Unwin , D. J. Schiffrin , Chem. Commun. 2001 , 1818 – 1819 . 

  227. 227 F. Li , I. Ciani , P. Bertoncello , P. R. Unwin , J. Zhao , C. R. Bradbury , D. J. Fermín , J. Phys. Chem. C 2008 , 112 , 9686 – 9694 . 

  228. 228 B. E. Hayden , Acc. Chem. Res. 2013 , 46 , 1858 – 1866 . 

  229. 229 S. Guerin , B. E. Hayden , J. Comb. Chem. 2006 , 8 , 66 – 73 . 

  230. 230 S. Guerin , B. E. Hayden , D. Pletcher , M. E. Rendall , J.‐P. Suchsland , L. J. Williams , J. Comb. Chem. 2006 , 8 , 791 – 798 . 

  231. 231 J. C. Meier , I. Katsounaros , C. Galeano , H. J. Bongard , A. A. Topalov , A. Kostka , A. Karschin , F. Schuth , K. J. J. Mayrhofer , Energy Environ. Sci. 2012 , 5 , 9319 – 9330 . 

  232. 232 K. J. J. Mayrhofer , J. C. Meier , S. J. Ashton , G. K. H. Wiberg , F. Kraus , M. Hanzlik , M. Arenz , Electrochem. Commun. 2008 , 10 , 1144 – 1147 . 

  233. 233 H. L. Xin , J. A. Mundy , Z. Liu , R. Cabezas , R. Hovden , L. F. Kourkoutis , J. Zhang , N. P. Subramanian , R. Makharia , F. T. Wagner , D. A. Muller , Nano Lett. 2012 , 12 , 490 – 497 . 

  234. 234 Y. Yu , H. L. Xin , R. Hovden , D. Wang , E. D. Rus , J. A. Mundy , D. A. Muller , H. D. Abruña , Nano Lett. 2012 , 12 , 4417 – 4423 . 

  235. 235 E. Endoh , S. Terazono , H. Widjaja , Y. Takimoto , Electrochem. Solid‐State Lett. 2004 , 7 , A 209 –A 211 . 

  236. 236 A. Taniguchi , T. Akita , K. Yasuda , Y. Miyazaki , J. Power Sources 2004 , 130 , 42 – 49 . 

  237. 237 T. S. Ahmadi , Z. L. Wang , T. C. Green , A. Henglein , M. A. El‐Sayed , Science 1996 , 272 , 1924 – 1926 . 

  238. 238 T. S. Ahmadi , Z. L. Wang , A. Henglein , M. A. El‐Sayed , Chem. Mater. 1996 , 8 , 1161 – 1163 . 

  239. 239 M. Chen , B. Wu , J. Yang , N. Zheng , Adv. Mater. 2012 , 24 , 862 – 879 . 

  240. 240 C. Burda , X. Chen , R. Narayanan , M. A. El‐Sayed , Chem. Rev. 2005 , 105 , 1025 – 1102 . 

  241. 241 R. Narayanan , M. A. El‐Sayed , J. Phys. Chem. B 2005 , 109 , 12663 – 12676 . 

  242. 242 M. Grzelczak , J. Perez‐Juste , P. Mulvaney , L. M. Liz‐Marzan , Chem. Soc. Rev. 2008 , 37 , 1783 – 1791 . 

  243. 243 S. Guo , E. Wang , Nano Today 2011 , 6 , 240 – 264 . 

  244. 244 A. R. Tao , S. Habas , P. D. Yang , Small 2008 , 4 , 310 – 325 . 

  245. 245 Z. M. Peng , H. Yang , Nano Today 2009 , 4 , 143 – 164 . 

  246. 246 F. J. Vidal‐Iglesias , N. Garcia‐Aráez , V. Montiel , J. M. Feliu , A. Aldaz , Electrochem. Commun. 2003 , 5 , 22 – 26 . 

  247. 247 F. J. Vidal‐Iglesias , R. M. Arán‐Ais , J. Solla‐Gullón , E. Garnier , E. Herrero , A. Aldaz , J. M. Feliu , Phys. Chem. Chem. Phys. 2012 , 14 , 10258 – 10265 . 

  248. 248 V. Grozovski , J. Solla‐Gullón , V. Climent , E. Herrero , J. M. Feliu , J. Phys. Chem. C 2010 , 114 , 13802 – 13812 . 

  249. 249 C. Wang , H. Daimon , Y. Lee , J. Kim , S. Sun , J. Am. Chem. Soc. 2007 , 129 , 6974 – 6975 . 

  250. 250 Y. Kang , M. Li , Y. Cai , M. Cargnello , R. E. Diaz , T. R. Gordon , N. L. Wieder , R. R. Adzic , R. J. Gorte , E. A. Stach , C. B. Murray , J. Am. Chem. Soc. 2013 , 135 , 2741 – 2747 . 

  251. 251 L. Lu , G. Yin , Z. Wang , Y. Gao , Electrochem. Commun. 2009 , 11 , 1596 – 1598 . 

  252. 252 C. Wang , H. Daimon , T. Onodera , T. Koda , S. Sun , Angew. Chem. 2008 , 120 , 3644 – 3647 ; Angew. Chem. Int. Ed. 2008 , 47 , 3588 – 3591 . 

  253. 253 M. Rodríguez‐López , J. Solla‐Gullón , E. Herrero , P. Tuñón , J. M. Feliu , A. Aldaz , A. Carrasquillo , J. Am. Chem. Soc. 2010 , 132 , 2233 – 2242 . 

  254. 254 C. M. Sánchez‐Sánchez , F. J. Vidal‐Iglesias , J. Solla‐Gullón , V. Montiel , A. Aldaz , J. M. Feliu , E. Herrero , Electrochim. Acta 2010 , 55 , 8252 – 8257 . 

  255. 255 V. Bansal , V. Li , A. P. O’Mullane , S. K. Bhargava , CrystEngComm 2010 , 12 , 4280 – 4286 . 

  256. 256 M. Duca , P. Rodriguez , A. I. Yanson , M. T. M. Koper , Top. Catal. 2014 , 57, 255 – 264 . 

  257. 257 Z.‐Y. Zhou , N. Tian , J.‐T. Li , I. Broadwell , S.‐G. Sun , Chem. Soc. Rev. 2011 , 40 , 4167 – 4185 . 

  258. 258 Y. Ding , Y. Gao , Z. L. Wanga , N. Tian , Z. Y. Zhou , S. G. Sun , Appl. Phys. Lett. 2007 , 91, 121901 . 

  259. 259 Z.‐Y. Zhou , Z.‐Z. Huang , D.‐J. Chen , Q. Wang , N. Tian , S.‐G. Sun , Angew. Chem. 2010 , 122 , 421 – 424 ; Angew. Chem. Int. Ed. 2010 , 49 , 411 – 414 . 

  260. 260 Y.‐J. Deng , N. Tian , Z.‐Y. Zhou , R. Huang , Z.‐L. Liu , J. Xiao , S.‐G. Sun , Chem. Sci. 2012 , 3 , 1157 – 1161 . 

  261. 261 N. Tian , Z.‐Y. Zhou , N.‐F. Yu , L.‐Y. Wang , S.‐G. Sun , J. Am. Chem. Soc. 2010 , 132 , 7580 – 7581 . 

  262. 262 Z.‐Y. Zhou , S.‐J. Shang , N. Tian , B.‐H. Wu , N.‐F. Zheng , B.‐B. Xu , C. Chen , H.‐H. Wang , D.‐M. Xiang , S.‐G. Sun , Electrochem. Commun. 2012 , 22 , 61 – 64 . 

  263. 263 N. Tian , J. Xiao , Z.‐Y. Zhou , H.‐X. Liu , Y.‐J. Deng , L. Huang , B.‐B. Xu , S.‐G. Sun , Faraday Discuss. 2013 , 162 , 77 – 89 . 

  264. 264 Z. Y. Zhou , N. Tian , Z. Z. Huang , D. J. Chen , S. G. Sun , Faraday Discuss. 2009 , 140 , 81 – 92 . 

  265. 265 N. Tian , Z.‐Y. Zhou , S.‐G. Sun , Chem. Commun. 2009 , 1502 – 1504 . 

  266. 266 Q. Cheng , Y.‐X. Jiang , N. Tian , Z.‐Y. Zhou , S.‐G. Sun , Electrochim. Acta 2010 , 55 , 8273 – 8279 . 

  267. 267 Y.‐X. Chen , S.‐P. Chen , Z.‐Y. Zhou , N. Tian , Y.‐X. Jiang , S.‐G. Sun , Y. Ding , Z. L. Wang , J. Am. Chem. Soc. 2009 , 131 , 10860 – 10862 . 

  268. 268 Q.‐S. Chen , Z.‐Y. Zhou , F. J. Vidal‐Iglesias , J. Solla‐Gullón , J. M. Feliu , S.‐G. Sun , J. Am. Chem. Soc. 2011 , 133 , 12930 – 12933 . 

  269. 269 H.‐X. Liu , N. Tian , M. P. Brandon , J. Pei , Z.‐C. Huangfu , C. Zhan , Z.‐Y. Zhou , C. Hardacre , W.‐F. Lin , S.‐G. Sun , Phys. Chem. Chem. Phys. 2012 , 14 , 16415 – 16423 . 

  270. 270 H.‐X. Liu , N. Tian , M. P. Brandon , Z.‐Y. Zhou , J.‐L. Lin , C. Hardacre , W.‐F. Lin , S.‐G. Sun , ACS Catal. 2012 , 2 , 708 – 715 . 

  271. 271 R. Huang , Y.‐H. Wen , Z.‐Z. Zhu , S.‐G. Sun , J. Mater. Chem. 2011 , 21 , 11578 – 11584 . 

  272. 272 Y. Wen , H. Fang , Z. Zhu , S. Sun , Phys. Lett. A 2009 , 373 , 272 – 276 . 

  273. 273 Y.‐H. Wen , H. Fang , Z.‐Z. Zhu , S.‐G. Sun , Chem. Phys. Lett. 2009 , 471 , 295 – 299 . 

  274. 274 S. Cherevko , A. A. Topalov , I. Katsounaros , K. J. J. Mayrhofer , Electrochem. Commun. 2013 , 28 , 44 – 46 . 

  275. 275 A. A. Topalov , I. Katsounaros , M. Auinger , S. Cherevko , J. C. Meier , S. O. Klemm , K. J. J. Mayrhofer , Angew. Chem. 2012 , 124 , 12782 – 12785 ; Angew. Chem. Int. Ed. 2012 , 51 , 12613 – 12615 . 

  276. 276 J. T. Cox , B. Zhang , Annu. Rev. Anal. Chem. 2012 , 5 , 253 – 272 . 

  277. 277 C. J. Slevin , N. J. Gray , J. V. Macpherson , M. A. Webb , P. R. Unwin , Electrochem. Commun. 1999 , 1 , 282 – 288 . 

  278. 278 J. L. Conyers , H. S. White , Anal. Chem. 2000 , 72 , 4441 – 4446 . 

  279. 279 P. Sun , M. V. Mirkin , Anal. Chem. 2006 , 78 , 6526 – 6534 . 

  280. 280 R. M. Penner , M. J. Heben , T. L. Longin , N. S. Lewis , Science 1990 , 250 , 1118 – 1121 . 

  281. 281 G. P. Kittlesen , H. S. White , M. S. Wrighton , J. Am. Chem. Soc. 1984 , 106 , 7389 – 7396 . 

  282. 282 O. Ordeig , C. E. Banks , T. J. Davies , J. del Campo , R. Mas , F. X. Munoz , R. G. Compton , Analyst 2006 , 131 , 440 – 445 . 

  283. 283 S. E. F. Kleijn , A. I. Yanson , M. T. M. Koper , J. Electroanal. Chem. 2012 , 666 , 19 – 24 . 

  284. 284 F. J. M. Hoeben , F. S. Meijer , C. Dekker , S. P. J. Albracht , H. A. Heering , S. G. Lemay , ACS Nano 2008 , 2 , 2497 – 2504 . 

  285. 285 D. Krapf , M.‐Y. Wu , R. M. M. Smeets , H. W. Zandbergen , C. Dekker , S. G. Lemay , Nano Lett. 2006 , 6 , 105 – 109 . 

  286. 286 G. Mészáros , C. Li , I. Pobelov , T. Wandlowski , Nanotechnology 2007 , 18 , 424004 . 

  287. 287 G. Mészáros , S. Kronholz , S. Karthäuser , D. Mayer , T. Wandlowski , Appl. Phys. A 2007 , 87 , 569 – 575 . 

  288. 288 N. Ebejer , M. Schnippering , A. W. Colburn , M. A. Edwards , P. R. Unwin , Anal. Chem. 2010 , 82 , 9141 – 9145 . 

  289. 289 M. E. Snowden , A. G. Güell , S. C. S. Lai , K. McKelvey , N. Ebejer , M. A. O’Connell , A. W. Colburn , P. R. Unwin , Anal. Chem. 2012 , 84 , 2483 – 2491 . 

  290. 290 A. G. Güell , N. Ebejer , M. E. Snowden , K. McKelvey , J. V. Macpherson , P. R. Unwin , Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2012 , 109 , 11487 – 11492 . 

  291. 291 A. G. Güell , N. Ebejer , M. E. Snowden , J. V. Macpherson , P. R. Unwin , J. Am. Chem. Soc. 2012 , 134 , 7258 – 7261 . 

  292. 292 S. C. S. Lai , A. N. Patel , K. McKelvey , P. R. Unwin , Angew. Chem. 2012 , 124 , 5501 – 5504 ; Angew. Chem. Int. Ed. 2012 , 51 , 5405 – 5408 . 

  293. 293 H. V. Patten , S. C. S. Lai , J. V. Macpherson , P. R. Unwin , Anal. Chem. 2012 , 84 , 5427 – 5432 . 

  294. 294 S. E. F. Kleijn , S. C. S. Lai , T. S. Miller , A. I. Yanson , M. T. M. Koper , P. R. Unwin , J. Am. Chem. Soc. 2012 , 134 , 18558 – 18561 . 

  295. 295 A. N. Patel , M. G. Collignon , M. A. O’Connell , W. O. Y. Hung , K. McKelvey , J. V. Macpherson , P. R. Unwin , J. Am. Chem. Soc. 2012 , 134 , 20117 – 20130 . 

  296. 296 A. N. Patel , K. McKelvey , P. R. Unwin , J. Am. Chem. Soc. 2012 , 134 , 20246 – 20249 . 

  297. 297 B. D. B. Aaronson , C.‐H. Chen , H. Li , M. T. M. Koper , S. C. S. Lai , P. R. Unwin , J. Am. Chem. Soc. 2013 , 135 , 3873 – 3880 . 

  298. 298 N. Ebejer , A. G. Güell , S. C. S. Lai , K. McKelvey , M. E. Snowden , P. R. Unwin , Annu. Rev. Anal. Chem. 2013 , 6 , 329 – 351 . 

  299. 299 M. M. Lohrengel , A. Moehring , M. Pilaski , Electrochim. Acta 2001 , 47 , 137 – 141 . 

  300. 300 C. G. Williams , M. A. Edwards , A. L. Colley , J. V. Macpherson , P. R. Unwin , Anal. Chem. 2009 , 81 , 2486 – 2495 . 

  301. 301 T. Suter , H. Böhni , Electrochim. Acta 1997 , 42 , 3275 – 3280 . 

  302. 302 J. W. Schultze , M. Pilaski , M. M. Lohrengel , U. Konig , Faraday Discuss. 2002 , 121 , 211 – 227 . 

  303. 303 F. Cortés‐Salazar , A. Lesch , D. Momotenko , J.‐M. Busnel , G. Wittstock , H. H. Girault , Anal. Methods 2010 , 2 , 817 – 823 . 

  304. 304 M. Carminati , G. Ferrari , D. Bianchi , M. Sampietro , Electrochim. Acta 2013 , 112 , 950 – 956 . 

  305. 305 J. J. Watkins , J. Chen , H. S. White , H. D. Abruña , E. Maisonhaute , C. Amatore , Anal. Chem. 2003 , 75 , 3962 – 3971 . 

  306. 306 A. J. Bard , L. R. Faulkner , Electrochemical Methods, Fundamentals and Applications, 2 ed. , Wiley , New York , 2001 . 

  307. 307 X. Xiao , A. J. Bard , J. Am. Chem. Soc. 2007 , 129 , 9610 – 9612 . 

  308. 308 S. Chen , A. Kucernak , Electrochem. Commun. 2002 , 4 , 80 – 85 . 

  309. 309 S. Chen , A. Kucernak , J. Phys. Chem. B 2004 , 108 , 3262 – 3276 . 

  310. 310 R. Tel‐Vered , A. J. Bard , J. Phys. Chem. B 2006 , 110 , 25279 – 25287 . 

  311. 311 J. Lakbub , A. Pouliwe , A. Kamasah , C. Yang , P. Sun , Electroanalysis 2011 , 23 , 2270 – 2274 . 

  312. 312 N. Nioradze , R. Chen , J. Kim , M. Shen , P. Santhosh , S. Amemiya , Anal. Chem. 2013 , 85 , 6198 – 6202 . 

  313. 313 R. A. Lazenby , K. McKelvey , M. Peruffo , M. Baghdadi , P. R. Unwin , J. Solid State Electrochem. 2013 , 17 , 2979 – 2987 . 

  314. 314 W. Nogala , J. Velmurugan , M. V. Mirkin , Anal. Chem. 2012 , 84 , 5192 – 5197 . 

  315. 315 K. McKelvey , B. P. Nadappuram , P. Actis , Y. Takahashi , Y. E. Korchev , T. Matsue , C. Robinson , P. R. Unwin , Anal. Chem. 2013 , 85 , 7519 – 7526 . 

  316. 316 B. Zhang , J. Galusha , P. G. Shiozawa , G. Wang , A. J. Bergren , R. M. Jones , R. J. White , E. N. Ervin , C. C. Cauley , H. S. White , Anal. Chem. 2007 , 79 , 4778 – 4787 . 

  317. 317 J. Meier , J. Schiøtz , P. Liu , J. K. Nørskov , U. Stimming , Chem. Phys. Lett. 2004 , 390 , 440 – 444 . 

  318. 318 General Discussion, Faraday Discuss. ­ 2002 , 121 , 441–462. 

  319. 319 M. Heyrovsky , J. Jirkovsky , Langmuir 1995 , 11 , 4288 – 4292 . 

  320. 320 M. Heyrovsky , J. Jirkovsky , B. R. Mueller , Langmuir 1995 , 11 , 4293 – 4299 . 

  321. 321 M. Heyrovsky , J. Jirkovsky , M. Struplova‐Bartackova , Langmuir 1995 , 11 , 4300 – 4308 . 

  322. 322 M. Heyrovsky , J. Jirkovsky , M. Struplova‐Bartackova , Langmuir 1995 , 11 , 4309 – 4312 . 

  323. 323 A. V. Korshunov , M. Heyrovský , Electroanalysis 2006 , 18 , 423 – 426 . 

  324. 324 B. M. Quinn , P. G. van′t Ho , S. G. Lemay , J. Am. Chem. Soc. 2004 , 126 , 8360 – 8361 . 

  325. 325 S. E. Fosdick , M. J. Anderson , E. G. Nettleton , R. M. Crooks , J. Am. Chem. Soc. 2013 , 135 , 5994 – 5997 . 

  326. 326 X. Xiao , F.‐R. F. Fan , J. Zhou , A. J. Bard , J. Am. Chem. Soc. 2008 , 130 , 16669 – 16677 . 

  327. 327 X. Xiao , S. Pan , J. S. Jang , F.‐R. F. Fan , A. J. Bard , J. Phys. Chem. C 2009 , 113 , 14978 – 14982 . 

  328. 328 S. E. F. Kleijn , B. Serrano‐Bou , A. I. Yanson , M. T. M. Koper , Langmuir 2013 , 29 , 2054 – 2064 . 

  329. 329 R. Dasari , D. A. Robinson , K. J. Stevenson , J. Am. Chem. Soc. 2013 , 135 , 570 – 573 . 

  330. 330 P. V. Dudin , P. R. Unwin , J. V. Macpherson , Phys. Chem. Chem. Phys. 2011 , 13 , 17146 – 17152 . 

  331. 331 L. Aldous , R. G. Compton , Phys. Chem. Chem. Phys. 2011 , 13 , 5279 – 5287 . 

  332. 332 M. M. Ardakani , M. A. Karimi , M. M. Zare , S. M. Mirdehghan , Int. J. Electrochem. Sci. 2008 , 3 , 246 – 258 . 

  333. 333 H. R. Zare , N. Nasirizadeh , Electroanalysis 2006 , 18 , 507 – 512 . 

  334. 334 J. Kunze , I. Burgess , R. Nichols , C. Buess‐Herman , J. Lipkowski , J. Electroanal. Chem. 2007 , 599 , 147 – 159 . 

  335. 335 G. A. Attard , J.‐Y. Ye , P. Jenkins , F. J. Vidal‐Iglesias , E. Herrero , S.‐G. Sun , J. Electroanal. Chem. 2013 , 688 , 249 – 256 . 

  336. 336 H. Zhou , F.‐R. F. Fan , A. J. Bard , J. Phys. Chem. Lett. 2010 , 1 , 2671 – 2674 . 

  337. 337 S. J. Kwon , F.‐R. F. Fan , A. J. Bard , J. Am. Chem. Soc. 2010 , 132 , 13165 – 13167 . 

  338. 338 S. J. Kwon , A. J. Bard , J. Am. Chem. Soc. 2012 , 134 , 7102 – 7108 . 

  339. 339 Y.‐G. Zhou , N. V. Rees , R. G. Compton , Angew. Chem. 2011 , 123 , 4305 – 4307 ; Angew. Chem. Int. Ed. 2011 , 50 , 4219 – 4221 . 

  340. 340 N. V. Rees , Y.‐G. Zhou , R. G. Compton , ChemPhysChem 2011 , 12 , 1645 – 1647 . 

  341. 341 Y.‐G. Zhou , N. V. Rees , R. G. Compton , ChemPhysChem 2011 , 12 , 2085 – 2087 . 

  342. 342 Y.‐G. Zhou , N. V. Rees , R. G. Compton , Chem. Phys. Lett. 2011 , 511 , 183 – 186 . 

  343. 343 Y.‐G. Zhou , N. V. Rees , R. G. Compton , Chem. Phys. Lett. 2011 , 514 , 291 – 293 . 

  344. 344 E. J. E. Stuart , N. V. Rees , R. G. Compton , Chem. Phys. Lett. 2012 , 531 , 94 – 97 . 

  345. 345 Y.‐G. Zhou , N. V. Rees , R. G. Compton , Chem. Commun. 2012 , 48 , 2510 – 2512 . 

  346. 346 H. Zhou , J. H. Park , F.‐R. F. Fan , A. J. Bard , J. Am. Chem. Soc. 2012 , 134 , 13212 – 13215 . 

  347. 347 N. V. Rees , Y.‐G. Zhou , R. G. Compton , Chem. Phys. Lett. 2012 , 525–26 , 69 – 71 . 

  348. 348 S. J. Kwon , H. Zhou , F.‐R. F. Fan , V. Vorobyev , B. Zhang , A. J. Bard , Phys. Chem. Chem. Phys. 2011 , 13 , 5394 – 5402 . 

  349. 349 E. O. Barnes , R. G. Compton , J. Electroanal. Chem. 2013 , 693 , 73 – 78 . 

  350. 350 E. J. F. Dickinson , N. V. Rees , R. G. Compton , Chem. Phys. Lett. 2012 , 528 , 44 – 48 . 

  351. 351 E. J. E. Stuart , Y.‐G. Zhou , N. V. Rees , R. G. Compton , RSC Adv. 2012 , 2 , 12702 – 12705 . 

  352. 352 J. V. Macpherson , D. Wakerley , A. Güell , L. Hutton , T. Miller , A. Bard , Chem. Commun. 2013 , 49 , 5657 – 5659 . 

  353. 353 K. Huang , A. Anne , M. A. Bahri , C. Demaille , ACS Nano 2013 , 7 , 4151 – 4163 . 

  354. 354 X. Shan , I. Diez‐Perez , L. Wang , P. Wiktor , Y. Gu , L. Zhang , W. Wang , J. Lu , S. Wang , Q. Gong , J. Li , N. Tao , Nat. Nanotechnol. 2012 , 7 , 668 – 672 . 

  355. 355 X. Shan , X. Huang , K. J. Foley , P. Zhang , K. Chen , S. Wang , N. Tao , Anal. Chem. 2010 , 82 , 234 – 240 . 

  356. 356 X. Shan , U. Patel , S. Wang , R. Iglesias , N. Tao , Science 2010 , 327 , 1363 – 1366 . 

  357. 357 A. Kumar , F. Ciucci , A. N. Morozovska , S. V. Kalinin , S. Jesse , Nat. Chem. 2011 , 3 , 707 – 713 . 

관련 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로