[1] Baekeland, L. H. J. Ind. Eng. Chem. US 1909, 1, 149. [2] Staudinger, H. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1920, 53, 1073. [3] Blasco, E.; Sims, M. B.; Goldmann, A. S.; Sumerlin, B. S.; Barner-Kowollik, C. Macromolecules 2017, 50 (14), 5215. [4] Barner-Kowollik, C.; Du Prez, F. E.; Espeel, P.; Hawker, C. J.; Junkers, T.; Schlaad, H.; Van Camp, W. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50 (1), 60. [5] Kolb, H. C.; Finn, M. G.; Sharpless, K. B. Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40 (11), 2004. [6] Song, Q.; Li, F.; Tan, X.; Yang, L.; Wang, Z.; Zhang, X. Polym. Chem. 2014, 5 (20), 5895. [7] 于莹, 陶磊, 许华平. 大学化学, 2015, 30 (3), 9. [8] 李佳佳, 张翔俣, 袁智涵, 钱正阳, 朱健. 大学化学, 2024, 39 (5), 11. [9] 何贤哲, 于莹, 陶磊. 大学化学, 2023, 38 (8), 225. [10] Zhang, L.; Kang, W.; Xu, H.; Zhao, H.; Wang, Q.; Wu, W. 大学化学, 2021, 37 (2), 2105025. [11] 刘天瑞, 赵伟光, 张妍欣, 冯凯旋, 徐天驰, 章文伟, 谌东中. 大学化学, 2020, 35 (4), 81. [12] 王舒娴, 张胜寒, 李幸佳, 赵蓓, 李娜. 大学化学, 2020, 35 (4), 125. [13] Gao, L.; Li, X.; Wang, Y.; Zhu, W.; Shen, Z.; Li, X. J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2016, 54 (17), 2651. [14] Zhu, W.; Gao, L.; Luo, Q.; Gao, C.; Zha, G.; Shen, Z.; Li, X. Polym. Chem. 2014, 5 (6), 2018. [15] Gregory, A.; Stenzel, M. H. Prog. Polym. Sci. 2012, 37 (1), 38. [16] Such, G. K.; Johnston, A. P. R.; Liang, K.; Caruso, F. Prog. Polym. Sci. 2012, 37 (7), 985. [17] Yang, W. J.; Neoh, K.-G.; Kang, E.-T.; Teo, S. L.-M.; Rittschof, D. Prog. Polym. Sci. 2014, 39 (5), 1017. [18] Hayashi, M.; Katayama, A. ACS Appl. Polym. Mater. 2020, 2 (6), 2452. [19] Lyon, G. B.; Cox, L. M.; Goodrich, J. T.; Baranek, A. D.; Ding, Y.; Bowman, C. N. Macromolecules 2016, 49 (23), 8905. [20] The Nobel Prize in Chemistry 2022. [2025-02-12]. https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2022/summary/ [21] Lowe, A. B. Polym. Chem. 2010, 1 (1), 17. |