Tong, 2012, Adv. Mater., 24, 229, 10.1002/adma.201102752
Liu, 2013, J. Am. Chem. Soc., 135, 9995, 10.1021/ja403761s
Chen, 2011, Science, 331, 746, 10.1126/science.1200448
deKrafft, 2012, Adv. Mater., 24, 2014, 10.1002/adma.201200330
Obregón, 2013, J. Catal., 299, 298, 10.1016/j.jcat.2012.12.021
Huang, 2013, J. Mater. Chem. A, 1, 7874, 10.1039/c3ta11472d
Tang, 2013, ACS Catal., 3, 405, 10.1021/cs300808r
Li, 2010, Appl. Catal., B, 100, 433, 10.1016/j.apcatb.2010.08.017
Hu, 2013, Angew. Chem., Int. Ed., 125, 5746, 10.1002/ange.201301709
Park, 2013, Chem. Soc. Rev., 42, 2321, 10.1039/C2CS35260E
Niraj Luwang, 2011, J. Am. Chem. Soc., 133, 2998, 10.1021/ja1092437
Niu, 2012, J. Mater. Chem., 22, 21613, 10.1039/c2jm34653b
Hazra, 2012, RSC Adv., 2, 6926, 10.1039/c2ra20239e
Yang, 2011, J. Alloys Compd., 509, 827, 10.1016/j.jallcom.2010.09.100
Yan, 2007, J. Phys. Chem. C, 111, 13256, 10.1021/jp073991c
Zamkova, 2012, Ferroelectrics, 426, 132, 10.1080/00150193.2012.671657
Wang, 2009, Chem. Soc. Rev., 38, 976, 10.1039/b809132n
Pedroni, 2011, Nanoscale, 3, 1456, 10.1039/c0nr00860e
Jiang, 2012, Mater. Lett., 74, 54, 10.1016/j.matlet.2012.01.045
Wang, 2009, J. Am. Chem. Soc., 131, 14200, 10.1021/ja906732y
Li, 2013, Nanoscale, 5, 3030, 10.1039/c3nr34018j
Yu, 2006, Adv. Funct. Mater., 16, 2163, 10.1002/adfm.200500799
Ge, 2012, CrystEngComm, 14, 1038, 10.1039/C1CE06264F
Zhou, 2008, Cryst. Growth Des., 8, 728, 10.1021/cg0705761
Pilli, 2011, Energy Environ. Sci., 4, 5028, 10.1039/c1ee02444b
Walsh, 2009, Chem. Mater., 21, 547, 10.1021/cm802894z
Mahalingam, 2008, J. Phys. Chem. C, 112, 17745, 10.1021/jp8076479
Cao, 2011, Opt. Commun., 284, 3311, 10.1016/j.optcom.2011.03.005
Huang, 2010, J. Appl. Phys., 107, 063505, 10.1063/1.3354063
Vetrone, 2004, Nanotechnology, 15, 75, 10.1088/0957-4484/15/1/015
Choi, 2010, J. Phys. Chem. C, 114, 783, 10.1021/jp908088x