Schwierz F., 2011, Nat. Nanotechnol., 6, 135, 10.1038/nnano.2011.26
Novoselov K. S., 2005, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 102, 10451, 10.1073/pnas.0502848102
Yoffe A., 1990, Solid State Ionics, 39, 1, 10.1016/0167-2738(90)90021-I
Yoffe A. D., 1973, Festkörperprobleme 13, 13, 1, 10.1007/BFb0108565
Doran N. J., 1980, Physica B+C, 99, 227, 10.1016/0378-4363(80)90237-5
Castro Neto A. H., 2001, Phys. Rev. Lett., 86, 4382, 10.1103/PhysRevLett.86.4382
Lieth, R. M. A.; Terhell, J. C. J. M.Transition Metal Dichalcogenides;Springer:Berlin, 1977; pp141–223.
Umrigar C., 1982, Phys. Rev. B, 26, 4935, 10.1103/PhysRevB.26.4935
Withers R. L., 1986, J. Phys. C: Solid State Phys., 19, 4809, 10.1088/0022-3719/19/25/005
Rossnagel K., 2011, J. Phys.: Condens. Matter, 23, 213001
Christy R. I., 1980, Thin Solid Films, 73, 299, 10.1016/0040-6090(80)90493-9
Fleischauer P. D., 1988, Tribol. Trans., 31, 239, 10.1080/10402008808981819
Wahl K. J., 1995, Tribol. Lett., 1, 59, 10.1007/BF00157976
Wu C., 2013, Adv. Mater. Res., 750, 2175
Ripoll M. R., 2013, Tribol. Lett., 51, 261, 10.1007/s11249-013-0170-6
Feng X., 2013, Cryst. Res. Technol., 48, 363, 10.1002/crat.201300003
Park T. Y., 1997, Ind. Eng. Chem. Res., 36, 5246, 10.1021/ie9605701
Del Valle M., 1998, Catal. Lett., 54, 59, 10.1023/A:1019023821064
Faye P., 1999, J. Mol. Model., 5, 63, 10.1007/s008940050105
Tye C. T., 2006, Top. Catal., 37, 129, 10.1007/s11244-006-0014-9
Wu Z., 2013, ACS Catal., 3, 2101, 10.1021/cs400384h
Yun J.-M., 2013, J. Mater. Chem. C, 1, 3777, 10.1039/c3tc30504j
Fontana M., 2013, Sci. Rep., 3, 1634, 10.1038/srep01634
Bernardi M., 2013, Nano Lett., 13, 3664, 10.1021/nl401544y
Shanmugam M., 2012, Nanoscale, 4, 7399, 10.1039/c2nr32394j
Jamieson I., 2004, IEEE Xplore, 117
Kwon J.-H., 2010, Res. Chem. Intermed., 36, 749, 10.1007/s11164-010-0177-7
Zhang C., 2012, Electrochem. Commun., 20, 7, 10.1016/j.elecom.2012.03.039
Liu H., 2012, Adv. Energy Mater., 2, 970, 10.1002/aenm.201200087
Chang K., 2011, Chem. Commun., 47, 4252, 10.1039/c1cc10631g
Fang X., 2012, Chem.—Asian J., 7, 1013, 10.1002/asia.201100796
Guo G., 2005, J. Mater. Sci., 40, 2557, 10.1007/s10853-005-2073-x
Zhang C., 2012, ACS Appl. Mater. Interfaces, 4, 3765, 10.1021/am301055z
Frindt R. F., 1966, J. Appl. Phys., 37, 1928, 10.1063/1.1708627
Fivaz R., 1967, Phys. Rev., 163, 743, 10.1103/PhysRev.163.743
Kasowski R., 1973, Phys. Rev. Lett., 30, 1175, 10.1103/PhysRevLett.30.1175
Mattheiss L., 1973, Phys. Rev. Lett., 30, 784, 10.1103/PhysRevLett.30.784
Mattheiss L., 1973, Phys. Rev. B, 8, 3719, 10.1103/PhysRevB.8.3719
Bronsema K. D., 1986, Z. Anorg. Allg. Chem., 540, 15, 10.1002/zaac.19865400904
Joensen P., 1986, Mater. Res. Bull., 21, 457, 10.1016/0025-5408(86)90011-5
Coehoorn R., 1987, Phys. Rev. B, 35, 6203, 10.1103/PhysRevB.35.6203
Miremadi B. K., 1991, J. Appl. Phys., 69, 6373, 10.1063/1.348839
Wypych F., 1992, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1386, 10.1039/C39920001386
Byskov L. S., 1997, Catal. Lett., 47, 177, 10.1023/A:1019009105792
Wypych F., 1998, Chem. Mater., 10, 723, 10.1021/cm970402e
Helveg S., 2000, Phys. Rev. Lett., 84, 951, 10.1103/PhysRevLett.84.951
Böker T., 2001, Phys. Rev. B, 64, 235305, 10.1103/PhysRevB.64.235305
Lauritsen J. V., 2007, Nat. Nanotechnol., 2, 53, 10.1038/nnano.2006.171
Lee C., 2010, ACS Nano, 4, 2695, 10.1021/nn1003937
Mak K. F., 2010, Phys. Rev. Lett., 105, 136805, 10.1103/PhysRevLett.105.136805
Wypych F., 1992, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1386, 10.1039/C39920001386
Ramakrishna Matte H. S. S., 2010, Angew. Chem., 122, 4153, 10.1002/ange.201000009
Zeng H., 2012, Nat. Nanotechnol., 7, 490, 10.1038/nnano.2012.95
Eda G., 2011, Nano Lett., 11, 5111, 10.1021/nl201874w
Ataca C., 2012, J. Phys. Chem. C, 116, 8983, 10.1021/jp212558p
Ataca C., 2011, J. Phys. Chem. C, 115, 16354, 10.1021/jp205116x
Castellanos-Gomez A., 2012, Adv. Mater., 24, 772, 10.1002/adma.201103965
Wagner P., 2013, J. Phys.: Condens. Matter, 25, 155302
Li T., 2012, Phys. Rev. B, 85, 235407, 10.1103/PhysRevB.85.235407
Bertolazzi S., 2011, ACS Nano, 5, 9703, 10.1021/nn203879f
Pu J., 2012, Nano Lett., 12, 4013, 10.1021/nl301335q
Duerloo K.-A. N., 2012, J. Phys. Chem. Lett., 3, 2871, 10.1021/jz3012436
Wang Z., 2013, Proc. Jt. Meet. Eur. Freq. Time Forum IEEE Int. Freq. Control Symp., 551
Lee J., 2013, ACS Nano, 7, 6086, 10.1021/nn4018872
Zhao Y., 2013, Nano Lett., 13, 1007, 10.1021/nl304169w
Molina-Sánchez A., 2011, Phys. Rev. B, 84, 155413, 10.1103/PhysRevB.84.155413
Sahoo S., 2013, J. Phys. Chem. C, 117, 9042, 10.1021/jp402509w
Malard L. M., 2013, Phys. Rev. B, 87, 1, 10.1103/PhysRevB.87.201401
Kumar N., 2013, Phys. Rev. B, 87, 161403, 10.1103/PhysRevB.87.161403
Li Y., 2013, Nano Lett., 13, 3329, 10.1021/nl401561r
Li H., 2012, Adv. Funct. Mater., 22, 1385, 10.1002/adfm.201102111
Chakraborty B., 2013, J. Raman Spectrosc., 44, 92, 10.1002/jrs.4147
Zhang W., 2013, Adv. Mater., 25, 3456, 10.1002/adma.201301244
Chakraborty B., 2012, Phys. Rev. B, 85, 161403, 10.1103/PhysRevB.85.161403
Zeng H., 2012, Phys. Rev. B, 86, 241301, 10.1103/PhysRevB.86.241301
Plechinger G., 2012, Appl. Phys. Lett., 101, 101906, 10.1063/1.4751266
Lanzillo N. A., 2013, Appl. Phys. Lett., 103, 093102, 10.1063/1.4819337
Najmaei S., 2012, Appl. Phys. Lett., 100, 013106, 10.1063/1.3673907
Wang Y., 2013, Small, 9, 2857, 10.1002/smll.201202876
Splendiani A., 2010, Nano Lett., 10, 1271, 10.1021/nl903868w
Kadantsev E. S., 2012, Solid State Commun., 152, 909, 10.1016/j.ssc.2012.02.005
Radisavljevic B., 2011, Nat. Nanotechnol., 6, 147, 10.1038/nnano.2010.279
Ellis J. K., 2011, Appl. Phys. Lett., 99, 261908, 10.1063/1.3672219
Kuc A., 2011, Phys. Rev. B, 83, 245213, 10.1103/PhysRevB.83.245213
Ataca C., 2011, J. Phys. Chem. C, 115, 13303, 10.1021/jp2000442
Kang J., 2013, Appl. Phys. Lett., 102, 012111, 10.1063/1.4774090
Zahid F., 2013, AIP Adv., 3, 052111, 10.1063/1.4804936
Kormányos A., 2013, Phys. Rev. B, 88, 045416, 10.1103/PhysRevB.88.045416
Rostami H., 2013, Phys. Rev. B, 88, 085440, 10.1103/PhysRevB.88.085440
Komsa H.-P., 2012, Phys. Rev. B, 86, 241201, 10.1103/PhysRevB.86.241201
Kumar A., 2012, Phys. B (Amsterdam, Neth.), 407, 4627, 10.1016/j.physb.2012.08.034
Han S. W., 2012, Phys. Rev. B, 86, 115105, 10.1103/PhysRevB.86.115105
Mahatha S. K., 2012, J. Phys.: Condens. Matter, 24, 305502
Salmani-Jelodar M., 2011, Int. Semicond. Device Res. Symp., 6, 1
Kaasbjerg K., 2012, Phys. Rev. B, 85, 115317, 10.1103/PhysRevB.85.115317
Tiras E., 2013, J. Appl. Phys., 113, 043708, 10.1063/1.4789385
Taniguchi K., 2012, Appl. Phys. Lett., 101, 109902, 10.1063/1.4750245
Roldán R., 2013, Phys. Rev. B, 88, 1
Ge Y., 2013, Phys. Rev. B, 87, 241408, 10.1103/PhysRevB.87.241408
Radisavljevic B., 2013, Nat. Mater., 12, 815, 10.1038/nmat3687
Brivio J., 2011, Nano Lett., 11, 5148, 10.1021/nl2022288
Qi J., 2013, Appl. Phys. Lett., 102, 173112, 10.1063/1.4803803
Liu Q., 2012, J. Phys. Chem. C, 116, 21556, 10.1021/jp307124d
Wang R., 2012, Phys. Rev. B, 86, 045406, 10.1103/PhysRevB.86.045406
Jena D., 2007, Phys. Rev. Lett., 98, 136805, 10.1103/PhysRevLett.98.136805
Qiu H., 2012, Appl. Phys. Lett., 100, 123104, 10.1063/1.3696045
Mann J., 2013, Eur. Phys. J. B, 86, 226, 10.1140/epjb/e2013-31011-y
Liu K. K., 2012, Nano Lett., 12, 1538, 10.1021/nl2043612
Wu W., 2013, Appl. Phys. Lett., 102, 142106, 10.1063/1.4801861
Das S., 2013, Nano Lett., 13, 100, 10.1021/nl303583v
Laskar M. R., 2013, Appl. Phys. Lett., 102, 252108, 10.1063/1.4811410
Lin M.-W., 2012, J. Phys. D: Appl. Phys., 45, 345102, 10.1088/0022-3727/45/34/345102
Min S. W., 2013, Nanoscale, 5, 548, 10.1039/C2NR33443G
Lee Y. H., 2012, Adv. Mater., 24, 2320, 10.1002/adma.201104798
Najmaei S., 2013, Nat. Mater., 12, 754, 10.1038/nmat3673
Lin Y. C., 2012, Nanoscale, 4, 6637, 10.1039/c2nr31833d
Zhan Y., 2012, Small, 8, 966, 10.1002/smll.201102654
Nam H., 2013, ACS Nano, 7, 5870, 10.1021/nn401093u
Zhang Y., 2012, Nano Lett., 12, 1136, 10.1021/nl2021575
Bao W., 2013, Appl. Phys. Lett., 102, 042104, 10.1063/1.4789365
Perera M. M., 2013, ACS Nano, 7, 4449, 10.1021/nn401053g
Dolui K., 2013, Phys. Rev. B, 87, 165402, 10.1103/PhysRevB.87.165402
Peelaers H., 2012, Phys. Rev. B, 86, 241401, 10.1103/PhysRevB.86.241401
Shi H., 2013, Phys. Rev. B, 87, 155304, 10.1103/PhysRevB.87.155304
Conley H. J., 2013, Nano Lett., 13, 3626, 10.1021/nl4014748
Mohammad Tabatabaei S., 2013, J. Appl. Phys., 113, 163708, 10.1063/1.4803032
Hui Y. Y., 2013, ACS Nano, 7, 7126, 10.1021/nn4024834
He K., 2013, Nano Lett., 13, 2931, 10.1021/nl4013166
Castellanos-Gomez A., 2013, Nano Lett., 13, 5361, 10.1021/nl402875m
Zhu C. R., 2013, Phys. Rev. B, 88, 1
Komsa H.-P., 2012, J. Phys. Chem. Lett., 3, 3652, 10.1021/jz301673x
Chen Y., 2013, ACS Nano, 7, 4610, 10.1021/nn401420h
Huang Z., 2014, J. Phys. D: Appl. Phys., 47, 075301, 10.1088/0022-3727/47/7/075301
Tsai D. S., 2013, ACS Nano, 7, 3905, 10.1021/nn305301b
van der Zande A., 2012, Nat. Photonics, 6, 804, 10.1038/nphoton.2012.303
Gaur A. P. S., 2013, J. Phys. Chem. C, 117, 26262, 10.1021/jp407377g
Schuller J. A., 2013, Nat. Nanotechnol., 8, 271, 10.1038/nnano.2013.20
Sallen G., 2012, Phys. Rev. B, 86, 081301, 10.1103/PhysRevB.86.081301
Alkis S., 2012, Opt. Express, 20, 21815, 10.1364/OE.20.021815
Mak K. F., 2013, Nat. Mater., 12, 207, 10.1038/nmat3505
Balendhran S., 2012, Nanoscale, 4, 461, 10.1039/C1NR10803D
Ji Q., 2013, Nano Lett., 13, 3870, 10.1021/nl401938t
Shi Y., 2012, Nano Lett., 12, 2784, 10.1021/nl204562j
Wu S., 2013, ACS Nano, 7, 2768, 10.1021/nn4002038
Sercombe D., 2013, Sci. Rep., 3, 3489, 10.1038/srep03489
Soklaski R., 2014, arXiv:1401.5732v1, 5732
Tongay S., 2013, Nano Lett., 13, 2831, 10.1021/nl4011172
Buscema M., 2013, Nano Lett., 13, 358, 10.1021/nl303321g
Ramasubramaniam A., 2012, Phys. Rev. B, 86, 115409, 10.1103/PhysRevB.86.115409
Stébé B., 1989, Superlattices Microstruct., 5, 545, 10.1016/0749-6036(89)90382-0
Combescot M., 2004, Eur. Phys. J. B, 42, 63, 10.1140/epjb/e2004-00358-7
Feng J., 2012, Nat. Photonics, 6, 866, 10.1038/nphoton.2012.285
Cao T., 2012, Nat. Commun., 3, 887, 10.1038/ncomms1882
Nebel C. E., 2013, Nat. Mater., 12, 690, 10.1038/nmat3724
Wolf S. A., 2001, Science, 294, 1488, 10.1126/science.1065389
Zhu Z. Y., 2011, Phys. Rev. B, 84, 153402, 10.1103/PhysRevB.84.153402
10.1007/s10825-013-0547-7
Mak K. F., 2012, Nat. Nanotechnol., 7, 494, 10.1038/nnano.2012.96
Xiao D., 2012, Phys. Rev. Lett., 108, 1
Lu H. Z., 2013, Phys. Rev. Lett., 110, 016806, 10.1103/PhysRevLett.110.016806
Li Z., 2013, Phys. B (Amsterdam, Neth.), 421, 97, 10.1016/j.physb.2013.04.030
Li Z., 2012, Phys. Rev. B, 86, 205425, 10.1103/PhysRevB.86.205425
Wu S., 2013, Nat. Phys., 9, 149, 10.1038/nphys2524
Tongay S., 2012, Appl. Phys. Lett., 101, 123105, 10.1063/1.4753797
Gao D., 2013, Nanoscale Res. Lett., 8, 129, 10.1186/1556-276X-8-129
Li Y., 2008, J. Am. Chem. Soc., 130, 16739, 10.1021/ja805545x
Zhou W., 2013, Nano Lett., 13, 2615, 10.1021/nl4007479
Mathew S., 2012, Appl. Phys. Lett., 101, 102103, 10.1063/1.4750237
Ramasubramaniam A., 2013, Phys. Rev. B, 87, 195201, 10.1103/PhysRevB.87.195201
Li H., 2012, Small, 8, 682, 10.1002/smll.201101958
Late D. J., 2012, Adv. Funct. Mater., 22, 1894, 10.1002/adfm.201102913
Wang Y. Y., 2012, Nanotechnology, 23, 495713, 10.1088/0957-4484/23/49/495713
Benameur M. M., 2011, Nanotechnology, 22, 125706, 10.1088/0957-4484/22/12/125706
Liu H., 2012, ACS Nano, 6, 8563, 10.1021/nn303513c
Late D. J., 2012, ACS Nano, 6, 5635, 10.1021/nn301572c
Lee H. S., 2012, Small, 8, 3111, 10.1002/smll.201200752
Yin Z., 2012, ACS Nano, 6, 74, 10.1021/nn2024557
O’Neill A., 2012, Chem. Mater., 24, 2414, 10.1021/cm301515z
Zeng Z., 2011, Angew. Chem., Int. Ed., 50, 11093, 10.1002/anie.201106004
Gacem K., 2012, Nanotechnology, 23, 505709, 10.1088/0957-4484/23/50/505709
Dines M. B., 1974, J. Chem. Educ., 51, 221, 10.1021/ed051p221
Coleman J. N., 2011, Science, 331, 568, 10.1126/science.1194975
Smith R. J., 2011, Adv. Mater., 23, 3944, 10.1002/adma.201102584
Yao Y., 2012, J. Mater. Chem., 22, 13494, 10.1039/c2jm30587a
King L. A., 2013, J. Mater. Chem. A, 1, 8935, 10.1039/c3ta11633f
Liu J., 2012, Small, 3517, 10.1002/smll.201200999
Castellanos-Gomez A., 2012, Nano Lett., 12, 3187, 10.1021/nl301164v
Lu X., 2013, Nanoscale, 5, 8904, 10.1039/C3NR03101B
Liu Y., 2013, ACS Nano, 7, 4202, 10.1021/nn400644t
Kong D., 2013, Nano Lett., 13, 1341, 10.1021/nl400258t
Yu Y., 2013, Sci. Rep., 3, 1866, 10.1038/srep01866
Zou X., 2013, Nano Lett., 13, 253, 10.1021/nl3040042
Le D., 2013, J. Phys.: Condens. Matter, 25, 312201
Ivanovskaya V., 2008, Phys. Rev. B, 78, 134104, 10.1103/PhysRevB.78.134104
Dolui K., 2013, Phys. Rev. B, 88, 1, 10.1103/PhysRevB.88.075420
Chang J., 2013, arXiv:1305.7162v2, 7162
Noh J.-Y., 2013, arXiv:1307.3813v1, 3813
Sun Q.-Q., 2013, Appl. Phys. Lett., 102, 093104, 10.1063/1.4794802
Chang J., 2013, Appl. Phys. Lett., 103, 223509, 10.1063/1.4837455
Fang H., 2013, Nano Lett., 13, 1991, 10.1021/nl400044m
Yoon Y., 2011, Nano Lett., 11, 3768, 10.1021/nl2018178
Alam K., 2012, IEEE Trans. Electron Devices, 59, 3250, 10.1109/TED.2012.2218283
Lembke D., 2012, ACS Nano, 6, 10070, 10.1021/nn303772b
Liu H., 2012, IEEE Electron Device Lett., 33, 1273, 10.1109/LED.2012.2202630
Liu L., 2011, IEEE Trans. Electron Devices, 58, 3042, 10.1109/TED.2011.2159221
Das S., 2013, Nano Lett., 13, 3396, 10.1021/nl401831u
Jariwala D., 2013, Appl. Phys. Lett., 102, 173107, 10.1063/1.4803920
Popov I., 2012, Phys. Rev. Lett., 108, 156802, 10.1103/PhysRevLett.108.156802
Kim S., 2012, Nat. Commun., 3, 1011, 10.1038/ncomms2018
Chang H. Y., 2013, ACS Nano, 7, 5446, 10.1021/nn401429w
Liu H., 2012, IEEE Electron Device Lett., 33, 546, 10.1109/LED.2012.2184520
Chan M. Y., 2013, Nanoscale, 5, 9572, 10.1039/c3nr03220e
Bertolazzi S., 2013, ACS Nano, 7, 3246, 10.1021/nn3059136
Radisavljevic B., 2011, ACS Nano, 5, 9934, 10.1021/nn203715c
Wang H., 2012, Nano Lett., 12, 4674, 10.1021/nl302015v
Ma Y., 2011, Nanoscale, 3, 3883, 10.1039/c1nr10577a
Huang J., 2012, Nanotechnology, 23, 335203, 10.1088/0957-4484/23/33/335203
Lee H. S., 2012, Nano Lett., 12, 3695, 10.1021/nl301485q
Choi W., 2012, Adv. Mater., 24, 5832, 10.1002/adma.201201909
Lopez-Sanchez O., 2013, Nat. Nanotechnol., 8, 497, 10.1038/nnano.2013.100
Zhang W., 2014, Sci. Rep., 4, 3826, 10.1038/srep03826
Yu W. J., 2013, Nat. Nanotechnol., 8, 952, 10.1038/nnano.2013.219
Hamm J. M., 2013, Science, 340, 1298, 10.1126/science.1239501
Britnell L., 2012, Science, 335, 947, 10.1126/science.1218461
Myoung N., 2013, ACS Nano, 7, 7021, 10.1021/nn402919d
Bala Kumar S., 2012, Appl. Phys. Lett., 101, 033503, 10.1063/1.4737394
Roy K., 2013, Nat. Nanotechnol., 8, 826, 10.1038/nnano.2013.206
Keong Koh E. W., 2012, Int. J. Hydrogen Energy, 37, 14323, 10.1016/j.ijhydene.2012.07.069
Yue Q., 2013, Nanoscale Res. Lett., 8, 425, 10.1186/1556-276X-8-425
Cantalini C., 2012, Tagungsband, 1656
He Q., 2012, Small, 8, 2994, 10.1002/smll.201201224
Li H., 2012, Small, 8, 63, 10.1002/smll.201101016
Late D. J., 2013, ACS Nano, 7, 4879, 10.1021/nn400026u
Perkins F. K., 2013, Nano Lett., 13, 668, 10.1021/nl3043079
Ataca C., 2011, J. Phys. Chem. C, 115, 3934, 10.1021/jp1115146
Kou L., 2012, J. Phys. Chem. Lett., 3, 2934, 10.1021/jz301339e
Shidpour R., 2010, Nanoscale, 2, 1429, 10.1039/b9nr00368a
Yue Q., 2012, J. Phys.: Condens. Matter, 24, 335501
Dolui K., 2012, ACS Nano, 6, 4823, 10.1021/nn301505x
Hsu W. K., 2000, J. Am. Chem. Soc., 122, 10155, 10.1021/ja001607i
Remskar M., 2001, Science, 292, 479, 10.1126/science.1059011
Visic B., 2011, Nanoscale Res. Lett., 6, 593, 10.1186/1556-276X-6-593
Deepak F. L., 2009, Appl. Phys. A: Mater. Sci. Process, 96, 861, 10.1007/s00339-009-5320-1
Seifert G., 2000, Phys. Rev. Lett., 85, 146, 10.1103/PhysRevLett.85.146
Lorenz T., 2012, J. Phys. Chem. C, 116, 11714, 10.1021/jp300709w
Remskar M., 2010, Nanoscale Res. Lett., 6, 26, 10.1007/s11671-010-9765-0
Jelenc J., 2012, Nanoscale Res. Lett., 7, 208, 10.1186/1556-276X-7-208
Mihailovic D., 2003, Phys. Rev. Lett., 90, 146401, 10.1103/PhysRevLett.90.146401