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  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, FERROMAGNETISMO, ESTRUTURA ELETRÔNICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MIRANDA, Ivan et al. Mechanisms behind large Gilbert damping anisotropies. Physical Review B, v. 103, n. 22, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.L220405. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Miranda, I., Klautau, A., Bergman, A., Thonig, D., Petrilli, H., & Eriksson, O. (2021). Mechanisms behind large Gilbert damping anisotropies. Physical Review B, 103( 22). doi:10.1103/PhysRevB.103.L220405
    • NLM

      Miranda I, Klautau A, Bergman A, Thonig D, Petrilli H, Eriksson O. Mechanisms behind large Gilbert damping anisotropies [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 22):[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.L220405
    • Vancouver

      Miranda I, Klautau A, Bergman A, Thonig D, Petrilli H, Eriksson O. Mechanisms behind large Gilbert damping anisotropies [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 22):[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.L220405
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Subjects: SEMICONDUTORES (FÍSICO-QUÍMICA), FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA

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    • ABNT

      KOOTEN, Sjoerd van e GRATENS, X. e HENRIQUES, Andre. Modeling huge photoinduced spin polarons in intrinsic magnetic semiconductors. Physical Review B, v. 103, n. 3, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.035202. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Kooten, S. van, Gratens, X., & Henriques, A. (2021). Modeling huge photoinduced spin polarons in intrinsic magnetic semiconductors. Physical Review B, 103( 3). doi:10.1103/PhysRevB.103.035202
    • NLM

      Kooten S van, Gratens X, Henriques A. Modeling huge photoinduced spin polarons in intrinsic magnetic semiconductors [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 3):[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.035202
    • Vancouver

      Kooten S van, Gratens X, Henriques A. Modeling huge photoinduced spin polarons in intrinsic magnetic semiconductors [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 3):[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.035202
  • Unidade: IF

    Assunto: CIMENTO DE SILICATO

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    • ABNT

      MUTISYA, Sylvia M e ALMEIDA, James Moraes de e MIRANDA, Caetano Rodrigues. Probing the dynamics of water over multiple pore scales in cement by atomistic simulations. v. 565, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.150426. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Mutisya, S. M., Almeida, J. M. de, & Miranda, C. R. (2021). Probing the dynamics of water over multiple pore scales in cement by atomistic simulations, 565. doi:10.1016/j.apsusc.2021.150426
    • NLM

      Mutisya SM, Almeida JM de, Miranda CR. Probing the dynamics of water over multiple pore scales in cement by atomistic simulations [Internet]. 2021 ; 565[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.150426
    • Vancouver

      Mutisya SM, Almeida JM de, Miranda CR. Probing the dynamics of water over multiple pore scales in cement by atomistic simulations [Internet]. 2021 ; 565[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.150426
  • Source: Journal of Physics and Chemistry of Solids. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, SEMICONDUTORES (FÍSICO-QUÍMICA), NÍQUEL, DIFRAÇÃO POR RAIOS X, MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA, MAGNETOMETRIA, FERROMAGNETISMO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CABRAL, Alex et al. Structural, morphological and magnetic properties of Ni/NiO systems produced by a sorbitol-assisted wet chemical method. Journal of Physics and Chemistry of Solids, v. 159, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2021.110278. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Cabral, A., Nascimento, L., Gratens, X., Chitta, V., Paschoal Jr., W., & Remédios, C. M. R. (2021). Structural, morphological and magnetic properties of Ni/NiO systems produced by a sorbitol-assisted wet chemical method. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 159. doi:10.1016/j.jpcs.2021.110278
    • NLM

      Cabral A, Nascimento L, Gratens X, Chitta V, Paschoal Jr. W, Remédios CMR. Structural, morphological and magnetic properties of Ni/NiO systems produced by a sorbitol-assisted wet chemical method [Internet]. Journal of Physics and Chemistry of Solids. 2021 ; 159[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2021.110278
    • Vancouver

      Cabral A, Nascimento L, Gratens X, Chitta V, Paschoal Jr. W, Remédios CMR. Structural, morphological and magnetic properties of Ni/NiO systems produced by a sorbitol-assisted wet chemical method [Internet]. Journal of Physics and Chemistry of Solids. 2021 ; 159[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2021.110278
  • Source: RSC Advances. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICO-QUÍMICA, NANOTUBOS, MATERIAIS POROSOS, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, CATÁLISE, LANTANÍDIOS

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    • ABNT

      NANCLARES, Dimy et al. A class of novel luminescent layered double hydroxide nanotubes. RSC Advances, v. 11, n. 40, p. 24747-24751, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/D1RA03948B. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Nanclares, D., Morais, A., Calaça, T., Silva, I. G. N. da, & Mustafa, D. (2021). A class of novel luminescent layered double hydroxide nanotubes. RSC Advances, 11( 40), 24747-24751. doi:10.1039/D1RA03948B
    • NLM

      Nanclares D, Morais A, Calaça T, Silva IGN da, Mustafa D. A class of novel luminescent layered double hydroxide nanotubes [Internet]. RSC Advances. 2021 ; 11( 40): 24747-24751.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1039/D1RA03948B
    • Vancouver

      Nanclares D, Morais A, Calaça T, Silva IGN da, Mustafa D. A class of novel luminescent layered double hydroxide nanotubes [Internet]. RSC Advances. 2021 ; 11( 40): 24747-24751.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1039/D1RA03948B
  • Unidades: IF, EP

    Assunto: NANOTUBOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      NAMARVARI, Hossein et al. Effect of SWCNT volume fraction on the viscosity of water-based nanofluids. v. 27, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00894-021-04856-4. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Namarvari, H., Razmara, N., Meneghini, J. R., & Miranda, C. R. (2021). Effect of SWCNT volume fraction on the viscosity of water-based nanofluids, 27. doi:10.1007/s00894-021-04856-4
    • NLM

      Namarvari H, Razmara N, Meneghini JR, Miranda CR. Effect of SWCNT volume fraction on the viscosity of water-based nanofluids [Internet]. 2021 ; 27[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00894-021-04856-4
    • Vancouver

      Namarvari H, Razmara N, Meneghini JR, Miranda CR. Effect of SWCNT volume fraction on the viscosity of water-based nanofluids [Internet]. 2021 ; 27[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00894-021-04856-4
  • Source: Scientific Reports. Unidade: IF

    Assunto: NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      SANTOS, Renata V e FREITAS, Rafael Sá de. Crystalline and magnetic properties of CoO nanoparticles locally investigated by using radioactive indium tracer. Scientific Reports, v. 11, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41598-021-99810-y. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Santos, R. V., & Freitas, R. S. de. (2021). Crystalline and magnetic properties of CoO nanoparticles locally investigated by using radioactive indium tracer. Scientific Reports, 11. doi:10.1038/s41598-021-99810-y
    • NLM

      Santos RV, Freitas RS de. Crystalline and magnetic properties of CoO nanoparticles locally investigated by using radioactive indium tracer [Internet]. Scientific Reports. 2021 ; 11[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-021-99810-y
    • Vancouver

      Santos RV, Freitas RS de. Crystalline and magnetic properties of CoO nanoparticles locally investigated by using radioactive indium tracer [Internet]. Scientific Reports. 2021 ; 11[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-021-99810-y
  • Source: AIP Advances. Conference titles: Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials (MMM). Unidades: IPEN, IF

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, MATERIAIS MAGNÉTICOS, DIFRAÇÃO POR RAIOS X, ESPECTROSCOPIA ATÔMICA

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    • ABNT

      CABRERA-PASCA, G. A. et al. Local inspection of magnetic properties in GdMnIn by measuring hyperfine interactions. AIP Advances. Maryland: AIP-American Institute of Physics. Disponível em: https://doi.org/10.1063/9.0000037. Acesso em: 23 maio 2024. , 2021
    • APA

      Cabrera-Pasca, G. A., Magno, J. F., Ferreira, W. L., Campos, A. C., Sales, T. S. N., Pereira, L. F. D., et al. (2021). Local inspection of magnetic properties in GdMnIn by measuring hyperfine interactions. AIP Advances. Maryland: AIP-American Institute of Physics. doi:10.1063/9.0000037
    • NLM

      Cabrera-Pasca GA, Magno JF, Ferreira WL, Campos AC, Sales TSN, Pereira LFD, Freitas RS, Saxena RN, Carbonari AW. Local inspection of magnetic properties in GdMnIn by measuring hyperfine interactions [Internet]. AIP Advances. 2021 ; 11( 1): 07.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1063/9.0000037
    • Vancouver

      Cabrera-Pasca GA, Magno JF, Ferreira WL, Campos AC, Sales TSN, Pereira LFD, Freitas RS, Saxena RN, Carbonari AW. Local inspection of magnetic properties in GdMnIn by measuring hyperfine interactions [Internet]. AIP Advances. 2021 ; 11( 1): 07.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1063/9.0000037
  • Unidade: IF

    Subjects: ESTRUTURA ELETRÔNICA, ESTRUTURA MOLECULAR (FÍSICA MODERNA)

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    • ABNT

      ALMEIDA, James Moraes de et al. Electronic structure of water from Koopmans-compliant functionals. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2106.11994.pdf. Acesso em: 23 maio 2024. , 2021
    • APA

      Almeida, J. M. de, Nguyen, N. L., Colonna, N., Chen, W., Pasquarello, A., Marzari, N., & Miranda, C. R. (2021). Electronic structure of water from Koopmans-compliant functionals. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2106.11994.pdf
    • NLM

      Almeida JM de, Nguyen NL, Colonna N, Chen W, Pasquarello A, Marzari N, Miranda CR. Electronic structure of water from Koopmans-compliant functionals [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2106.11994.pdf
    • Vancouver

      Almeida JM de, Nguyen NL, Colonna N, Chen W, Pasquarello A, Marzari N, Miranda CR. Electronic structure of water from Koopmans-compliant functionals [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2106.11994.pdf
  • Source: Quantum Science and Technology. Unidade: IF

    Subjects: SISTEMA QUÂNTICO, MECÂNICA QUÂNTICA, SIMETRIA, ENTROPIA

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    • ABNT

      ROCCATI, Federico et al. Quantum correlations in PT-symmetric systems. Quantum Science and Technology, v. 6, n. 2, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/2058-9565/abcfcc. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Roccati, F., Lorenzo, S., Palma, G. M., Landi, G., Brunelli, M., & Ciccarello, F. (2021). Quantum correlations in PT-symmetric systems. Quantum Science and Technology, 6( 2). doi:10.1088/2058-9565/abcfcc
    • NLM

      Roccati F, Lorenzo S, Palma GM, Landi G, Brunelli M, Ciccarello F. Quantum correlations in PT-symmetric systems [Internet]. Quantum Science and Technology. 2021 ; 6( 2):[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2058-9565/abcfcc
    • Vancouver

      Roccati F, Lorenzo S, Palma GM, Landi G, Brunelli M, Ciccarello F. Quantum correlations in PT-symmetric systems [Internet]. Quantum Science and Technology. 2021 ; 6( 2):[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2058-9565/abcfcc
  • Source: Journal of Alloys and Compounds. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICO-QUÍMICA, SEMICONDUTORES (FÍSICO-QUÍMICA), SPINTRÔNICA, ZINCO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      LAGE, V. M. Almeida et al. Influence of reducing heat treatment on the structural and magnetic properties of MnO: ZnO ceramics. Journal of Alloys and Compounds, v. 863, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.158320. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Lage, V. M. A., Silva, R. T. da, Mesquita, A., Godoy, M. P. F. de, Gratens, X. P. M., Chitta, V., & Carvalho, H. B. de. (2021). Influence of reducing heat treatment on the structural and magnetic properties of MnO: ZnO ceramics. Journal of Alloys and Compounds, 863. doi:10.1016/j.jallcom.2020.158320
    • NLM

      Lage VMA, Silva RT da, Mesquita A, Godoy MPF de, Gratens XPM, Chitta V, Carvalho HB de. Influence of reducing heat treatment on the structural and magnetic properties of MnO: ZnO ceramics [Internet]. Journal of Alloys and Compounds. 2021 ; 863[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.158320
    • Vancouver

      Lage VMA, Silva RT da, Mesquita A, Godoy MPF de, Gratens XPM, Chitta V, Carvalho HB de. Influence of reducing heat treatment on the structural and magnetic properties of MnO: ZnO ceramics [Internet]. Journal of Alloys and Compounds. 2021 ; 863[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.158320
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Subjects: SISTEMA QUÂNTICO, SPIN, FÍSICA DE PLASMAS, FÍSICA MATEMÁTICA

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    • ABNT

      CHIOQUETTA, Alessandra et al. Rectification induced by geometry in two-dimensional quantum spin lattices. Physical Review E, v. 103, n. 3, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.032108. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Chioquetta, A., Pereira, E., Landi, G., & Drumond, R. C. (2021). Rectification induced by geometry in two-dimensional quantum spin lattices. Physical Review E, 103( 3). doi:10.1103/PhysRevE.103.032108
    • NLM

      Chioquetta A, Pereira E, Landi G, Drumond RC. Rectification induced by geometry in two-dimensional quantum spin lattices [Internet]. Physical Review E. 2021 ; 103( 3):[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.032108
    • Vancouver

      Chioquetta A, Pereira E, Landi G, Drumond RC. Rectification induced by geometry in two-dimensional quantum spin lattices [Internet]. Physical Review E. 2021 ; 103( 3):[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.032108
  • Source: Chemical Physics Letters. Unidade: IF

    Assunto: CARBONO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      RICARDO PAUPITZ, et al. Auxetic properties of a newly proposed -graphyne-like material. Chemical Physics Letters, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2021.139220. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Ricardo Paupitz,, Silva, T. J. da, CALDAS, M. A. R. I. L. I. A. J. U. N. Q. U. E. I. R. A., Galvão, D. S., & Fonseca, A. F. (2021). Auxetic properties of a newly proposed -graphyne-like material. Chemical Physics Letters. doi:10.1016/j.cplett.2021.139220
    • NLM

      Ricardo Paupitz, Silva TJ da, CALDAS MARILIAJUNQUEIRA, Galvão DS, Fonseca AF. Auxetic properties of a newly proposed -graphyne-like material [Internet]. Chemical Physics Letters. 2021 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2021.139220
    • Vancouver

      Ricardo Paupitz, Silva TJ da, CALDAS MARILIAJUNQUEIRA, Galvão DS, Fonseca AF. Auxetic properties of a newly proposed -graphyne-like material [Internet]. Chemical Physics Letters. 2021 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2021.139220
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: SIMETRIA

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SOLDATI, Rodolfo Reis e MITCHISON, Mark T e LANDI, Gabriel Teixeira. Multipartite quantum correlations in a two-mode Dicke model. Physical Review A, v. 104, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.052423. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Soldati, R. R., Mitchison, M. T., & Landi, G. T. (2021). Multipartite quantum correlations in a two-mode Dicke model. Physical Review A, 104. doi:10.1103/PhysRevA.104.052423
    • NLM

      Soldati RR, Mitchison MT, Landi GT. Multipartite quantum correlations in a two-mode Dicke model [Internet]. Physical Review A. 2021 ;104[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.052423
    • Vancouver

      Soldati RR, Mitchison MT, Landi GT. Multipartite quantum correlations in a two-mode Dicke model [Internet]. Physical Review A. 2021 ;104[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.052423
  • Source: New Journal of Physics. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MODERNA, TERMODINÂMICA, ENTROPIA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      VARIZI, Adalberto et al. Contributions from populations and coherences in non-equilibrium entropy production. New Journal of Physics, v. 23, n. 6, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1367-2630/abfe20. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Varizi, A., Cipolla, M. A., Llobet, M. P., Drumond, R. C., & Landi, G. (2021). Contributions from populations and coherences in non-equilibrium entropy production. New Journal of Physics, 23( 6). doi:10.1088/1367-2630/abfe20
    • NLM

      Varizi A, Cipolla MA, Llobet MP, Drumond RC, Landi G. Contributions from populations and coherences in non-equilibrium entropy production [Internet]. New Journal of Physics. 2021 ; 23( 6):[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1367-2630/abfe20
    • Vancouver

      Varizi A, Cipolla MA, Llobet MP, Drumond RC, Landi G. Contributions from populations and coherences in non-equilibrium entropy production [Internet]. New Journal of Physics. 2021 ; 23( 6):[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1367-2630/abfe20
  • Source: Journal of Chemical Theory and Computation. Unidade: IF

    Subjects: MATERIAIS, FÍSICO-QUÍMICA, ESPECTROSCOPIA DA LUZ, ESTRUTURA ELETRÔNICA, ÁGUA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ALMEIDA, James Moraes de et al. Electronic Structure of Water from Koopmans-Compliant Functionals. Journal of Chemical Theory and Computation, v. 17, n. 7, p. 3923-3930, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jctc.1c00063. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Almeida, J. M. de, Nguyen, N. L., Colonna, N., Chen, W., Miranda, C. R., Pasquarello, A., & Marzari, N. (2021). Electronic Structure of Water from Koopmans-Compliant Functionals. Journal of Chemical Theory and Computation, 17( 7), 3923-3930. doi:10.1021/acs.jctc.1c00063
    • NLM

      Almeida JM de, Nguyen NL, Colonna N, Chen W, Miranda CR, Pasquarello A, Marzari N. Electronic Structure of Water from Koopmans-Compliant Functionals [Internet]. Journal of Chemical Theory and Computation. 2021 ; 17( 7): 3923-3930.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jctc.1c00063
    • Vancouver

      Almeida JM de, Nguyen NL, Colonna N, Chen W, Miranda CR, Pasquarello A, Marzari N. Electronic Structure of Water from Koopmans-Compliant Functionals [Internet]. Journal of Chemical Theory and Computation. 2021 ; 17( 7): 3923-3930.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jctc.1c00063
  • Source: PRX Quantum. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MODERNA, TERMODINÂMICA, CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      HOVHANNISYAN, Karen et al. Optimal Quantum Thermometry with Coarse-Grained Measurements. PRX Quantum, v. 2, n. 2, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.2.020322. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Hovhannisyan, K., Jørgensen, M. R., Landi, G., Alhambra, A., Brask, J. B., & Llobet, M. P. (2021). Optimal Quantum Thermometry with Coarse-Grained Measurements. PRX Quantum, 2( 2). doi:10.1103/PRXQuantum.2.020322
    • NLM

      Hovhannisyan K, Jørgensen MR, Landi G, Alhambra A, Brask JB, Llobet MP. Optimal Quantum Thermometry with Coarse-Grained Measurements [Internet]. PRX Quantum. 2021 ; 2( 2):[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.2.020322
    • Vancouver

      Hovhannisyan K, Jørgensen MR, Landi G, Alhambra A, Brask JB, Llobet MP. Optimal Quantum Thermometry with Coarse-Grained Measurements [Internet]. PRX Quantum. 2021 ; 2( 2):[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.2.020322
  • Source: Physical Review Research (PRResearch). Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO, MAGNETOHIDRODINÂMICA, FÉRMIO, POÇOS QUÂNTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      KHUDAIBERDIEV, Daniar et al. Magnetohydrodynamics and electron-electron interaction of massless Dirac fermions. Physical Review Research (PRResearch), v. 3, n. 3, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.L032031. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Khudaiberdiev, D., Gusev, G., Olshanetsky, E. B., Kvon, Z. D., & Mikhailov, N. N. (2021). Magnetohydrodynamics and electron-electron interaction of massless Dirac fermions. Physical Review Research (PRResearch), 3( 3). doi:10.1103/PhysRevResearch.3.L032031
    • NLM

      Khudaiberdiev D, Gusev G, Olshanetsky EB, Kvon ZD, Mikhailov NN. Magnetohydrodynamics and electron-electron interaction of massless Dirac fermions [Internet]. Physical Review Research (PRResearch). 2021 ; 3( 3):[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.L032031
    • Vancouver

      Khudaiberdiev D, Gusev G, Olshanetsky EB, Kvon ZD, Mikhailov NN. Magnetohydrodynamics and electron-electron interaction of massless Dirac fermions [Internet]. Physical Review Research (PRResearch). 2021 ; 3( 3):[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.L032031
  • Source: Energies. Unidades: EP, IF

    Subjects: NANOTECNOLOGIA, PROCESSOS DE SEPARAÇÃO, NANOTUBOS DE CARBONO, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      RAZMARA, Naiyer et al. Efficient CH4/CO2 gas mixture separation through nanoporous graphene membrane designs. Energies, v. 14, n. 9, p. 1-16, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/en14092488. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Razmara, N., Kirch, A., Meneghini, J. R., & Miranda, C. R. (2021). Efficient CH4/CO2 gas mixture separation through nanoporous graphene membrane designs. Energies, 14( 9), 1-16. doi:10.3390/en14092488
    • NLM

      Razmara N, Kirch A, Meneghini JR, Miranda CR. Efficient CH4/CO2 gas mixture separation through nanoporous graphene membrane designs [Internet]. Energies. 2021 ; 14( 9): 1-16.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.3390/en14092488
    • Vancouver

      Razmara N, Kirch A, Meneghini JR, Miranda CR. Efficient CH4/CO2 gas mixture separation through nanoporous graphene membrane designs [Internet]. Energies. 2021 ; 14( 9): 1-16.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.3390/en14092488
  • Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MICADEI, Kaonan et al. Experimental Validation of Fully Quantum Fluctuation Theorems Using Dynamic Bayesian Networks. v. 127, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.180603. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Micadei, K., Peterson, J. P. S., Souza, A. M., Sarthour, R. S., Oliveira, I. S., Landi, G. T., et al. (2021). Experimental Validation of Fully Quantum Fluctuation Theorems Using Dynamic Bayesian Networks, 127. doi:10.1103/PhysRevLett.127.180603
    • NLM

      Micadei K, Peterson JPS, Souza AM, Sarthour RS, Oliveira IS, Landi GT, Serra RM, Lutz E. Experimental Validation of Fully Quantum Fluctuation Theorems Using Dynamic Bayesian Networks [Internet]. 2021 ; 127[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.180603
    • Vancouver

      Micadei K, Peterson JPS, Souza AM, Sarthour RS, Oliveira IS, Landi GT, Serra RM, Lutz E. Experimental Validation of Fully Quantum Fluctuation Theorems Using Dynamic Bayesian Networks [Internet]. 2021 ; 127[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.180603

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